]> git.karo-electronics.de Git - linux-beck.git/blob - fs/namespace.c
xfs: clear _XBF_PAGES from buffers when readahead page
[linux-beck.git] / fs / namespace.c
1 /*
2  *  linux/fs/namespace.c
3  *
4  * (C) Copyright Al Viro 2000, 2001
5  *      Released under GPL v2.
6  *
7  * Based on code from fs/super.c, copyright Linus Torvalds and others.
8  * Heavily rewritten.
9  */
10
11 #include <linux/syscalls.h>
12 #include <linux/export.h>
13 #include <linux/capability.h>
14 #include <linux/mnt_namespace.h>
15 #include <linux/user_namespace.h>
16 #include <linux/namei.h>
17 #include <linux/security.h>
18 #include <linux/idr.h>
19 #include <linux/init.h>         /* init_rootfs */
20 #include <linux/fs_struct.h>    /* get_fs_root et.al. */
21 #include <linux/fsnotify.h>     /* fsnotify_vfsmount_delete */
22 #include <linux/uaccess.h>
23 #include <linux/proc_ns.h>
24 #include <linux/magic.h>
25 #include <linux/bootmem.h>
26 #include <linux/task_work.h>
27 #include "pnode.h"
28 #include "internal.h"
29
30 /* Maximum number of mounts in a mount namespace */
31 unsigned int sysctl_mount_max __read_mostly = 100000;
32
33 static unsigned int m_hash_mask __read_mostly;
34 static unsigned int m_hash_shift __read_mostly;
35 static unsigned int mp_hash_mask __read_mostly;
36 static unsigned int mp_hash_shift __read_mostly;
37
38 static __initdata unsigned long mhash_entries;
39 static int __init set_mhash_entries(char *str)
40 {
41         if (!str)
42                 return 0;
43         mhash_entries = simple_strtoul(str, &str, 0);
44         return 1;
45 }
46 __setup("mhash_entries=", set_mhash_entries);
47
48 static __initdata unsigned long mphash_entries;
49 static int __init set_mphash_entries(char *str)
50 {
51         if (!str)
52                 return 0;
53         mphash_entries = simple_strtoul(str, &str, 0);
54         return 1;
55 }
56 __setup("mphash_entries=", set_mphash_entries);
57
58 static u64 event;
59 static DEFINE_IDA(mnt_id_ida);
60 static DEFINE_IDA(mnt_group_ida);
61 static DEFINE_SPINLOCK(mnt_id_lock);
62 static int mnt_id_start = 0;
63 static int mnt_group_start = 1;
64
65 static struct hlist_head *mount_hashtable __read_mostly;
66 static struct hlist_head *mountpoint_hashtable __read_mostly;
67 static struct kmem_cache *mnt_cache __read_mostly;
68 static DECLARE_RWSEM(namespace_sem);
69
70 /* /sys/fs */
71 struct kobject *fs_kobj;
72 EXPORT_SYMBOL_GPL(fs_kobj);
73
74 /*
75  * vfsmount lock may be taken for read to prevent changes to the
76  * vfsmount hash, ie. during mountpoint lookups or walking back
77  * up the tree.
78  *
79  * It should be taken for write in all cases where the vfsmount
80  * tree or hash is modified or when a vfsmount structure is modified.
81  */
82 __cacheline_aligned_in_smp DEFINE_SEQLOCK(mount_lock);
83
84 static inline struct hlist_head *m_hash(struct vfsmount *mnt, struct dentry *dentry)
85 {
86         unsigned long tmp = ((unsigned long)mnt / L1_CACHE_BYTES);
87         tmp += ((unsigned long)dentry / L1_CACHE_BYTES);
88         tmp = tmp + (tmp >> m_hash_shift);
89         return &mount_hashtable[tmp & m_hash_mask];
90 }
91
92 static inline struct hlist_head *mp_hash(struct dentry *dentry)
93 {
94         unsigned long tmp = ((unsigned long)dentry / L1_CACHE_BYTES);
95         tmp = tmp + (tmp >> mp_hash_shift);
96         return &mountpoint_hashtable[tmp & mp_hash_mask];
97 }
98
99 /*
100  * allocation is serialized by namespace_sem, but we need the spinlock to
101  * serialize with freeing.
102  */
103 static int mnt_alloc_id(struct mount *mnt)
104 {
105         int res;
106
107 retry:
108         ida_pre_get(&mnt_id_ida, GFP_KERNEL);
109         spin_lock(&mnt_id_lock);
110         res = ida_get_new_above(&mnt_id_ida, mnt_id_start, &mnt->mnt_id);
111         if (!res)
112                 mnt_id_start = mnt->mnt_id + 1;
113         spin_unlock(&mnt_id_lock);
114         if (res == -EAGAIN)
115                 goto retry;
116
117         return res;
118 }
119
120 static void mnt_free_id(struct mount *mnt)
121 {
122         int id = mnt->mnt_id;
123         spin_lock(&mnt_id_lock);
124         ida_remove(&mnt_id_ida, id);
125         if (mnt_id_start > id)
126                 mnt_id_start = id;
127         spin_unlock(&mnt_id_lock);
128 }
129
130 /*
131  * Allocate a new peer group ID
132  *
133  * mnt_group_ida is protected by namespace_sem
134  */
135 static int mnt_alloc_group_id(struct mount *mnt)
136 {
137         int res;
138
139         if (!ida_pre_get(&mnt_group_ida, GFP_KERNEL))
140                 return -ENOMEM;
141
142         res = ida_get_new_above(&mnt_group_ida,
143                                 mnt_group_start,
144                                 &mnt->mnt_group_id);
145         if (!res)
146                 mnt_group_start = mnt->mnt_group_id + 1;
147
148         return res;
149 }
150
151 /*
152  * Release a peer group ID
153  */
154 void mnt_release_group_id(struct mount *mnt)
155 {
156         int id = mnt->mnt_group_id;
157         ida_remove(&mnt_group_ida, id);
158         if (mnt_group_start > id)
159                 mnt_group_start = id;
160         mnt->mnt_group_id = 0;
161 }
162
163 /*
164  * vfsmount lock must be held for read
165  */
166 static inline void mnt_add_count(struct mount *mnt, int n)
167 {
168 #ifdef CONFIG_SMP
169         this_cpu_add(mnt->mnt_pcp->mnt_count, n);
170 #else
171         preempt_disable();
172         mnt->mnt_count += n;
173         preempt_enable();
174 #endif
175 }
176
177 /*
178  * vfsmount lock must be held for write
179  */
180 unsigned int mnt_get_count(struct mount *mnt)
181 {
182 #ifdef CONFIG_SMP
183         unsigned int count = 0;
184         int cpu;
185
186         for_each_possible_cpu(cpu) {
187                 count += per_cpu_ptr(mnt->mnt_pcp, cpu)->mnt_count;
188         }
189
190         return count;
191 #else
192         return mnt->mnt_count;
193 #endif
194 }
195
196 static void drop_mountpoint(struct fs_pin *p)
197 {
198         struct mount *m = container_of(p, struct mount, mnt_umount);
199         dput(m->mnt_ex_mountpoint);
200         pin_remove(p);
201         mntput(&m->mnt);
202 }
203
204 static struct mount *alloc_vfsmnt(const char *name)
205 {
206         struct mount *mnt = kmem_cache_zalloc(mnt_cache, GFP_KERNEL);
207         if (mnt) {
208                 int err;
209
210                 err = mnt_alloc_id(mnt);
211                 if (err)
212                         goto out_free_cache;
213
214                 if (name) {
215                         mnt->mnt_devname = kstrdup_const(name, GFP_KERNEL);
216                         if (!mnt->mnt_devname)
217                                 goto out_free_id;
218                 }
219
220 #ifdef CONFIG_SMP
221                 mnt->mnt_pcp = alloc_percpu(struct mnt_pcp);
222                 if (!mnt->mnt_pcp)
223                         goto out_free_devname;
224
225                 this_cpu_add(mnt->mnt_pcp->mnt_count, 1);
226 #else
227                 mnt->mnt_count = 1;
228                 mnt->mnt_writers = 0;
229 #endif
230
231                 INIT_HLIST_NODE(&mnt->mnt_hash);
232                 INIT_LIST_HEAD(&mnt->mnt_child);
233                 INIT_LIST_HEAD(&mnt->mnt_mounts);
234                 INIT_LIST_HEAD(&mnt->mnt_list);
235                 INIT_LIST_HEAD(&mnt->mnt_expire);
236                 INIT_LIST_HEAD(&mnt->mnt_share);
237                 INIT_LIST_HEAD(&mnt->mnt_slave_list);
238                 INIT_LIST_HEAD(&mnt->mnt_slave);
239                 INIT_HLIST_NODE(&mnt->mnt_mp_list);
240 #ifdef CONFIG_FSNOTIFY
241                 INIT_HLIST_HEAD(&mnt->mnt_fsnotify_marks);
242 #endif
243                 init_fs_pin(&mnt->mnt_umount, drop_mountpoint);
244         }
245         return mnt;
246
247 #ifdef CONFIG_SMP
248 out_free_devname:
249         kfree_const(mnt->mnt_devname);
250 #endif
251 out_free_id:
252         mnt_free_id(mnt);
253 out_free_cache:
254         kmem_cache_free(mnt_cache, mnt);
255         return NULL;
256 }
257
258 /*
259  * Most r/o checks on a fs are for operations that take
260  * discrete amounts of time, like a write() or unlink().
261  * We must keep track of when those operations start
262  * (for permission checks) and when they end, so that
263  * we can determine when writes are able to occur to
264  * a filesystem.
265  */
266 /*
267  * __mnt_is_readonly: check whether a mount is read-only
268  * @mnt: the mount to check for its write status
269  *
270  * This shouldn't be used directly ouside of the VFS.
271  * It does not guarantee that the filesystem will stay
272  * r/w, just that it is right *now*.  This can not and
273  * should not be used in place of IS_RDONLY(inode).
274  * mnt_want/drop_write() will _keep_ the filesystem
275  * r/w.
276  */
277 int __mnt_is_readonly(struct vfsmount *mnt)
278 {
279         if (mnt->mnt_flags & MNT_READONLY)
280                 return 1;
281         if (mnt->mnt_sb->s_flags & MS_RDONLY)
282                 return 1;
283         return 0;
284 }
285 EXPORT_SYMBOL_GPL(__mnt_is_readonly);
286
287 static inline void mnt_inc_writers(struct mount *mnt)
288 {
289 #ifdef CONFIG_SMP
290         this_cpu_inc(mnt->mnt_pcp->mnt_writers);
291 #else
292         mnt->mnt_writers++;
293 #endif
294 }
295
296 static inline void mnt_dec_writers(struct mount *mnt)
297 {
298 #ifdef CONFIG_SMP
299         this_cpu_dec(mnt->mnt_pcp->mnt_writers);
300 #else
301         mnt->mnt_writers--;
302 #endif
303 }
304
305 static unsigned int mnt_get_writers(struct mount *mnt)
306 {
307 #ifdef CONFIG_SMP
308         unsigned int count = 0;
309         int cpu;
310
311         for_each_possible_cpu(cpu) {
312                 count += per_cpu_ptr(mnt->mnt_pcp, cpu)->mnt_writers;
313         }
314
315         return count;
316 #else
317         return mnt->mnt_writers;
318 #endif
319 }
320
321 static int mnt_is_readonly(struct vfsmount *mnt)
322 {
323         if (mnt->mnt_sb->s_readonly_remount)
324                 return 1;
325         /* Order wrt setting s_flags/s_readonly_remount in do_remount() */
326         smp_rmb();
327         return __mnt_is_readonly(mnt);
328 }
329
330 /*
331  * Most r/o & frozen checks on a fs are for operations that take discrete
332  * amounts of time, like a write() or unlink().  We must keep track of when
333  * those operations start (for permission checks) and when they end, so that we
334  * can determine when writes are able to occur to a filesystem.
335  */
336 /**
337  * __mnt_want_write - get write access to a mount without freeze protection
338  * @m: the mount on which to take a write
339  *
340  * This tells the low-level filesystem that a write is about to be performed to
341  * it, and makes sure that writes are allowed (mnt it read-write) before
342  * returning success. This operation does not protect against filesystem being
343  * frozen. When the write operation is finished, __mnt_drop_write() must be
344  * called. This is effectively a refcount.
345  */
346 int __mnt_want_write(struct vfsmount *m)
347 {
348         struct mount *mnt = real_mount(m);
349         int ret = 0;
350
351         preempt_disable();
352         mnt_inc_writers(mnt);
353         /*
354          * The store to mnt_inc_writers must be visible before we pass
355          * MNT_WRITE_HOLD loop below, so that the slowpath can see our
356          * incremented count after it has set MNT_WRITE_HOLD.
357          */
358         smp_mb();
359         while (ACCESS_ONCE(mnt->mnt.mnt_flags) & MNT_WRITE_HOLD)
360                 cpu_relax();
361         /*
362          * After the slowpath clears MNT_WRITE_HOLD, mnt_is_readonly will
363          * be set to match its requirements. So we must not load that until
364          * MNT_WRITE_HOLD is cleared.
365          */
366         smp_rmb();
367         if (mnt_is_readonly(m)) {
368                 mnt_dec_writers(mnt);
369                 ret = -EROFS;
370         }
371         preempt_enable();
372
373         return ret;
374 }
375
376 /**
377  * mnt_want_write - get write access to a mount
378  * @m: the mount on which to take a write
379  *
380  * This tells the low-level filesystem that a write is about to be performed to
381  * it, and makes sure that writes are allowed (mount is read-write, filesystem
382  * is not frozen) before returning success.  When the write operation is
383  * finished, mnt_drop_write() must be called.  This is effectively a refcount.
384  */
385 int mnt_want_write(struct vfsmount *m)
386 {
387         int ret;
388
389         sb_start_write(m->mnt_sb);
390         ret = __mnt_want_write(m);
391         if (ret)
392                 sb_end_write(m->mnt_sb);
393         return ret;
394 }
395 EXPORT_SYMBOL_GPL(mnt_want_write);
396
397 /**
398  * mnt_clone_write - get write access to a mount
399  * @mnt: the mount on which to take a write
400  *
401  * This is effectively like mnt_want_write, except
402  * it must only be used to take an extra write reference
403  * on a mountpoint that we already know has a write reference
404  * on it. This allows some optimisation.
405  *
406  * After finished, mnt_drop_write must be called as usual to
407  * drop the reference.
408  */
409 int mnt_clone_write(struct vfsmount *mnt)
410 {
411         /* superblock may be r/o */
412         if (__mnt_is_readonly(mnt))
413                 return -EROFS;
414         preempt_disable();
415         mnt_inc_writers(real_mount(mnt));
416         preempt_enable();
417         return 0;
418 }
419 EXPORT_SYMBOL_GPL(mnt_clone_write);
420
421 /**
422  * __mnt_want_write_file - get write access to a file's mount
423  * @file: the file who's mount on which to take a write
424  *
425  * This is like __mnt_want_write, but it takes a file and can
426  * do some optimisations if the file is open for write already
427  */
428 int __mnt_want_write_file(struct file *file)
429 {
430         if (!(file->f_mode & FMODE_WRITER))
431                 return __mnt_want_write(file->f_path.mnt);
432         else
433                 return mnt_clone_write(file->f_path.mnt);
434 }
435
436 /**
437  * mnt_want_write_file - get write access to a file's mount
438  * @file: the file who's mount on which to take a write
439  *
440  * This is like mnt_want_write, but it takes a file and can
441  * do some optimisations if the file is open for write already
442  */
443 int mnt_want_write_file(struct file *file)
444 {
445         int ret;
446
447         sb_start_write(file->f_path.mnt->mnt_sb);
448         ret = __mnt_want_write_file(file);
449         if (ret)
450                 sb_end_write(file->f_path.mnt->mnt_sb);
451         return ret;
452 }
453 EXPORT_SYMBOL_GPL(mnt_want_write_file);
454
455 /**
456  * __mnt_drop_write - give up write access to a mount
457  * @mnt: the mount on which to give up write access
458  *
459  * Tells the low-level filesystem that we are done
460  * performing writes to it.  Must be matched with
461  * __mnt_want_write() call above.
462  */
463 void __mnt_drop_write(struct vfsmount *mnt)
464 {
465         preempt_disable();
466         mnt_dec_writers(real_mount(mnt));
467         preempt_enable();
468 }
469
470 /**
471  * mnt_drop_write - give up write access to a mount
472  * @mnt: the mount on which to give up write access
473  *
474  * Tells the low-level filesystem that we are done performing writes to it and
475  * also allows filesystem to be frozen again.  Must be matched with
476  * mnt_want_write() call above.
477  */
478 void mnt_drop_write(struct vfsmount *mnt)
479 {
480         __mnt_drop_write(mnt);
481         sb_end_write(mnt->mnt_sb);
482 }
483 EXPORT_SYMBOL_GPL(mnt_drop_write);
484
485 void __mnt_drop_write_file(struct file *file)
486 {
487         __mnt_drop_write(file->f_path.mnt);
488 }
489
490 void mnt_drop_write_file(struct file *file)
491 {
492         mnt_drop_write(file->f_path.mnt);
493 }
494 EXPORT_SYMBOL(mnt_drop_write_file);
495
496 static int mnt_make_readonly(struct mount *mnt)
497 {
498         int ret = 0;
499
500         lock_mount_hash();
501         mnt->mnt.mnt_flags |= MNT_WRITE_HOLD;
502         /*
503          * After storing MNT_WRITE_HOLD, we'll read the counters. This store
504          * should be visible before we do.
505          */
506         smp_mb();
507
508         /*
509          * With writers on hold, if this value is zero, then there are
510          * definitely no active writers (although held writers may subsequently
511          * increment the count, they'll have to wait, and decrement it after
512          * seeing MNT_READONLY).
513          *
514          * It is OK to have counter incremented on one CPU and decremented on
515          * another: the sum will add up correctly. The danger would be when we
516          * sum up each counter, if we read a counter before it is incremented,
517          * but then read another CPU's count which it has been subsequently
518          * decremented from -- we would see more decrements than we should.
519          * MNT_WRITE_HOLD protects against this scenario, because
520          * mnt_want_write first increments count, then smp_mb, then spins on
521          * MNT_WRITE_HOLD, so it can't be decremented by another CPU while
522          * we're counting up here.
523          */
524         if (mnt_get_writers(mnt) > 0)
525                 ret = -EBUSY;
526         else
527                 mnt->mnt.mnt_flags |= MNT_READONLY;
528         /*
529          * MNT_READONLY must become visible before ~MNT_WRITE_HOLD, so writers
530          * that become unheld will see MNT_READONLY.
531          */
532         smp_wmb();
533         mnt->mnt.mnt_flags &= ~MNT_WRITE_HOLD;
534         unlock_mount_hash();
535         return ret;
536 }
537
538 static void __mnt_unmake_readonly(struct mount *mnt)
539 {
540         lock_mount_hash();
541         mnt->mnt.mnt_flags &= ~MNT_READONLY;
542         unlock_mount_hash();
543 }
544
545 int sb_prepare_remount_readonly(struct super_block *sb)
546 {
547         struct mount *mnt;
548         int err = 0;
549
550         /* Racy optimization.  Recheck the counter under MNT_WRITE_HOLD */
551         if (atomic_long_read(&sb->s_remove_count))
552                 return -EBUSY;
553
554         lock_mount_hash();
555         list_for_each_entry(mnt, &sb->s_mounts, mnt_instance) {
556                 if (!(mnt->mnt.mnt_flags & MNT_READONLY)) {
557                         mnt->mnt.mnt_flags |= MNT_WRITE_HOLD;
558                         smp_mb();
559                         if (mnt_get_writers(mnt) > 0) {
560                                 err = -EBUSY;
561                                 break;
562                         }
563                 }
564         }
565         if (!err && atomic_long_read(&sb->s_remove_count))
566                 err = -EBUSY;
567
568         if (!err) {
569                 sb->s_readonly_remount = 1;
570                 smp_wmb();
571         }
572         list_for_each_entry(mnt, &sb->s_mounts, mnt_instance) {
573                 if (mnt->mnt.mnt_flags & MNT_WRITE_HOLD)
574                         mnt->mnt.mnt_flags &= ~MNT_WRITE_HOLD;
575         }
576         unlock_mount_hash();
577
578         return err;
579 }
580
581 static void free_vfsmnt(struct mount *mnt)
582 {
583         kfree_const(mnt->mnt_devname);
584 #ifdef CONFIG_SMP
585         free_percpu(mnt->mnt_pcp);
586 #endif
587         kmem_cache_free(mnt_cache, mnt);
588 }
589
590 static void delayed_free_vfsmnt(struct rcu_head *head)
591 {
592         free_vfsmnt(container_of(head, struct mount, mnt_rcu));
593 }
594
595 /* call under rcu_read_lock */
596 int __legitimize_mnt(struct vfsmount *bastard, unsigned seq)
597 {
598         struct mount *mnt;
599         if (read_seqretry(&mount_lock, seq))
600                 return 1;
601         if (bastard == NULL)
602                 return 0;
603         mnt = real_mount(bastard);
604         mnt_add_count(mnt, 1);
605         if (likely(!read_seqretry(&mount_lock, seq)))
606                 return 0;
607         if (bastard->mnt_flags & MNT_SYNC_UMOUNT) {
608                 mnt_add_count(mnt, -1);
609                 return 1;
610         }
611         return -1;
612 }
613
614 /* call under rcu_read_lock */
615 bool legitimize_mnt(struct vfsmount *bastard, unsigned seq)
616 {
617         int res = __legitimize_mnt(bastard, seq);
618         if (likely(!res))
619                 return true;
620         if (unlikely(res < 0)) {
621                 rcu_read_unlock();
622                 mntput(bastard);
623                 rcu_read_lock();
624         }
625         return false;
626 }
627
628 /*
629  * find the first mount at @dentry on vfsmount @mnt.
630  * call under rcu_read_lock()
631  */
632 struct mount *__lookup_mnt(struct vfsmount *mnt, struct dentry *dentry)
633 {
634         struct hlist_head *head = m_hash(mnt, dentry);
635         struct mount *p;
636
637         hlist_for_each_entry_rcu(p, head, mnt_hash)
638                 if (&p->mnt_parent->mnt == mnt && p->mnt_mountpoint == dentry)
639                         return p;
640         return NULL;
641 }
642
643 /*
644  * find the last mount at @dentry on vfsmount @mnt.
645  * mount_lock must be held.
646  */
647 struct mount *__lookup_mnt_last(struct vfsmount *mnt, struct dentry *dentry)
648 {
649         struct mount *p, *res = NULL;
650         p = __lookup_mnt(mnt, dentry);
651         if (!p)
652                 goto out;
653         if (!(p->mnt.mnt_flags & MNT_UMOUNT))
654                 res = p;
655         hlist_for_each_entry_continue(p, mnt_hash) {
656                 if (&p->mnt_parent->mnt != mnt || p->mnt_mountpoint != dentry)
657                         break;
658                 if (!(p->mnt.mnt_flags & MNT_UMOUNT))
659                         res = p;
660         }
661 out:
662         return res;
663 }
664
665 /*
666  * lookup_mnt - Return the first child mount mounted at path
667  *
668  * "First" means first mounted chronologically.  If you create the
669  * following mounts:
670  *
671  * mount /dev/sda1 /mnt
672  * mount /dev/sda2 /mnt
673  * mount /dev/sda3 /mnt
674  *
675  * Then lookup_mnt() on the base /mnt dentry in the root mount will
676  * return successively the root dentry and vfsmount of /dev/sda1, then
677  * /dev/sda2, then /dev/sda3, then NULL.
678  *
679  * lookup_mnt takes a reference to the found vfsmount.
680  */
681 struct vfsmount *lookup_mnt(struct path *path)
682 {
683         struct mount *child_mnt;
684         struct vfsmount *m;
685         unsigned seq;
686
687         rcu_read_lock();
688         do {
689                 seq = read_seqbegin(&mount_lock);
690                 child_mnt = __lookup_mnt(path->mnt, path->dentry);
691                 m = child_mnt ? &child_mnt->mnt : NULL;
692         } while (!legitimize_mnt(m, seq));
693         rcu_read_unlock();
694         return m;
695 }
696
697 /*
698  * __is_local_mountpoint - Test to see if dentry is a mountpoint in the
699  *                         current mount namespace.
700  *
701  * The common case is dentries are not mountpoints at all and that
702  * test is handled inline.  For the slow case when we are actually
703  * dealing with a mountpoint of some kind, walk through all of the
704  * mounts in the current mount namespace and test to see if the dentry
705  * is a mountpoint.
706  *
707  * The mount_hashtable is not usable in the context because we
708  * need to identify all mounts that may be in the current mount
709  * namespace not just a mount that happens to have some specified
710  * parent mount.
711  */
712 bool __is_local_mountpoint(struct dentry *dentry)
713 {
714         struct mnt_namespace *ns = current->nsproxy->mnt_ns;
715         struct mount *mnt;
716         bool is_covered = false;
717
718         if (!d_mountpoint(dentry))
719                 goto out;
720
721         down_read(&namespace_sem);
722         list_for_each_entry(mnt, &ns->list, mnt_list) {
723                 is_covered = (mnt->mnt_mountpoint == dentry);
724                 if (is_covered)
725                         break;
726         }
727         up_read(&namespace_sem);
728 out:
729         return is_covered;
730 }
731
732 static struct mountpoint *lookup_mountpoint(struct dentry *dentry)
733 {
734         struct hlist_head *chain = mp_hash(dentry);
735         struct mountpoint *mp;
736
737         hlist_for_each_entry(mp, chain, m_hash) {
738                 if (mp->m_dentry == dentry) {
739                         /* might be worth a WARN_ON() */
740                         if (d_unlinked(dentry))
741                                 return ERR_PTR(-ENOENT);
742                         mp->m_count++;
743                         return mp;
744                 }
745         }
746         return NULL;
747 }
748
749 static struct mountpoint *get_mountpoint(struct dentry *dentry)
750 {
751         struct mountpoint *mp, *new = NULL;
752         int ret;
753
754         if (d_mountpoint(dentry)) {
755 mountpoint:
756                 read_seqlock_excl(&mount_lock);
757                 mp = lookup_mountpoint(dentry);
758                 read_sequnlock_excl(&mount_lock);
759                 if (mp)
760                         goto done;
761         }
762
763         if (!new)
764                 new = kmalloc(sizeof(struct mountpoint), GFP_KERNEL);
765         if (!new)
766                 return ERR_PTR(-ENOMEM);
767
768
769         /* Exactly one processes may set d_mounted */
770         ret = d_set_mounted(dentry);
771
772         /* Someone else set d_mounted? */
773         if (ret == -EBUSY)
774                 goto mountpoint;
775
776         /* The dentry is not available as a mountpoint? */
777         mp = ERR_PTR(ret);
778         if (ret)
779                 goto done;
780
781         /* Add the new mountpoint to the hash table */
782         read_seqlock_excl(&mount_lock);
783         new->m_dentry = dentry;
784         new->m_count = 1;
785         hlist_add_head(&new->m_hash, mp_hash(dentry));
786         INIT_HLIST_HEAD(&new->m_list);
787         read_sequnlock_excl(&mount_lock);
788
789         mp = new;
790         new = NULL;
791 done:
792         kfree(new);
793         return mp;
794 }
795
796 static void put_mountpoint(struct mountpoint *mp)
797 {
798         if (!--mp->m_count) {
799                 struct dentry *dentry = mp->m_dentry;
800                 BUG_ON(!hlist_empty(&mp->m_list));
801                 spin_lock(&dentry->d_lock);
802                 dentry->d_flags &= ~DCACHE_MOUNTED;
803                 spin_unlock(&dentry->d_lock);
804                 hlist_del(&mp->m_hash);
805                 kfree(mp);
806         }
807 }
808
809 static inline int check_mnt(struct mount *mnt)
810 {
811         return mnt->mnt_ns == current->nsproxy->mnt_ns;
812 }
813
814 /*
815  * vfsmount lock must be held for write
816  */
817 static void touch_mnt_namespace(struct mnt_namespace *ns)
818 {
819         if (ns) {
820                 ns->event = ++event;
821                 wake_up_interruptible(&ns->poll);
822         }
823 }
824
825 /*
826  * vfsmount lock must be held for write
827  */
828 static void __touch_mnt_namespace(struct mnt_namespace *ns)
829 {
830         if (ns && ns->event != event) {
831                 ns->event = event;
832                 wake_up_interruptible(&ns->poll);
833         }
834 }
835
836 /*
837  * vfsmount lock must be held for write
838  */
839 static void unhash_mnt(struct mount *mnt)
840 {
841         mnt->mnt_parent = mnt;
842         mnt->mnt_mountpoint = mnt->mnt.mnt_root;
843         list_del_init(&mnt->mnt_child);
844         hlist_del_init_rcu(&mnt->mnt_hash);
845         hlist_del_init(&mnt->mnt_mp_list);
846         put_mountpoint(mnt->mnt_mp);
847         mnt->mnt_mp = NULL;
848 }
849
850 /*
851  * vfsmount lock must be held for write
852  */
853 static void detach_mnt(struct mount *mnt, struct path *old_path)
854 {
855         old_path->dentry = mnt->mnt_mountpoint;
856         old_path->mnt = &mnt->mnt_parent->mnt;
857         unhash_mnt(mnt);
858 }
859
860 /*
861  * vfsmount lock must be held for write
862  */
863 static void umount_mnt(struct mount *mnt)
864 {
865         /* old mountpoint will be dropped when we can do that */
866         mnt->mnt_ex_mountpoint = mnt->mnt_mountpoint;
867         unhash_mnt(mnt);
868 }
869
870 /*
871  * vfsmount lock must be held for write
872  */
873 void mnt_set_mountpoint(struct mount *mnt,
874                         struct mountpoint *mp,
875                         struct mount *child_mnt)
876 {
877         mp->m_count++;
878         mnt_add_count(mnt, 1);  /* essentially, that's mntget */
879         child_mnt->mnt_mountpoint = dget(mp->m_dentry);
880         child_mnt->mnt_parent = mnt;
881         child_mnt->mnt_mp = mp;
882         hlist_add_head(&child_mnt->mnt_mp_list, &mp->m_list);
883 }
884
885 /*
886  * vfsmount lock must be held for write
887  */
888 static void attach_mnt(struct mount *mnt,
889                         struct mount *parent,
890                         struct mountpoint *mp)
891 {
892         mnt_set_mountpoint(parent, mp, mnt);
893         hlist_add_head_rcu(&mnt->mnt_hash, m_hash(&parent->mnt, mp->m_dentry));
894         list_add_tail(&mnt->mnt_child, &parent->mnt_mounts);
895 }
896
897 static void attach_shadowed(struct mount *mnt,
898                         struct mount *parent,
899                         struct mount *shadows)
900 {
901         if (shadows) {
902                 hlist_add_behind_rcu(&mnt->mnt_hash, &shadows->mnt_hash);
903                 list_add(&mnt->mnt_child, &shadows->mnt_child);
904         } else {
905                 hlist_add_head_rcu(&mnt->mnt_hash,
906                                 m_hash(&parent->mnt, mnt->mnt_mountpoint));
907                 list_add_tail(&mnt->mnt_child, &parent->mnt_mounts);
908         }
909 }
910
911 /*
912  * vfsmount lock must be held for write
913  */
914 static void commit_tree(struct mount *mnt, struct mount *shadows)
915 {
916         struct mount *parent = mnt->mnt_parent;
917         struct mount *m;
918         LIST_HEAD(head);
919         struct mnt_namespace *n = parent->mnt_ns;
920
921         BUG_ON(parent == mnt);
922
923         list_add_tail(&head, &mnt->mnt_list);
924         list_for_each_entry(m, &head, mnt_list)
925                 m->mnt_ns = n;
926
927         list_splice(&head, n->list.prev);
928
929         n->mounts += n->pending_mounts;
930         n->pending_mounts = 0;
931
932         attach_shadowed(mnt, parent, shadows);
933         touch_mnt_namespace(n);
934 }
935
936 static struct mount *next_mnt(struct mount *p, struct mount *root)
937 {
938         struct list_head *next = p->mnt_mounts.next;
939         if (next == &p->mnt_mounts) {
940                 while (1) {
941                         if (p == root)
942                                 return NULL;
943                         next = p->mnt_child.next;
944                         if (next != &p->mnt_parent->mnt_mounts)
945                                 break;
946                         p = p->mnt_parent;
947                 }
948         }
949         return list_entry(next, struct mount, mnt_child);
950 }
951
952 static struct mount *skip_mnt_tree(struct mount *p)
953 {
954         struct list_head *prev = p->mnt_mounts.prev;
955         while (prev != &p->mnt_mounts) {
956                 p = list_entry(prev, struct mount, mnt_child);
957                 prev = p->mnt_mounts.prev;
958         }
959         return p;
960 }
961
962 struct vfsmount *
963 vfs_kern_mount(struct file_system_type *type, int flags, const char *name, void *data)
964 {
965         struct mount *mnt;
966         struct dentry *root;
967
968         if (!type)
969                 return ERR_PTR(-ENODEV);
970
971         mnt = alloc_vfsmnt(name);
972         if (!mnt)
973                 return ERR_PTR(-ENOMEM);
974
975         if (flags & MS_KERNMOUNT)
976                 mnt->mnt.mnt_flags = MNT_INTERNAL;
977
978         root = mount_fs(type, flags, name, data);
979         if (IS_ERR(root)) {
980                 mnt_free_id(mnt);
981                 free_vfsmnt(mnt);
982                 return ERR_CAST(root);
983         }
984
985         mnt->mnt.mnt_root = root;
986         mnt->mnt.mnt_sb = root->d_sb;
987         mnt->mnt_mountpoint = mnt->mnt.mnt_root;
988         mnt->mnt_parent = mnt;
989         lock_mount_hash();
990         list_add_tail(&mnt->mnt_instance, &root->d_sb->s_mounts);
991         unlock_mount_hash();
992         return &mnt->mnt;
993 }
994 EXPORT_SYMBOL_GPL(vfs_kern_mount);
995
996 static struct mount *clone_mnt(struct mount *old, struct dentry *root,
997                                         int flag)
998 {
999         struct super_block *sb = old->mnt.mnt_sb;
1000         struct mount *mnt;
1001         int err;
1002
1003         mnt = alloc_vfsmnt(old->mnt_devname);
1004         if (!mnt)
1005                 return ERR_PTR(-ENOMEM);
1006
1007         if (flag & (CL_SLAVE | CL_PRIVATE | CL_SHARED_TO_SLAVE))
1008                 mnt->mnt_group_id = 0; /* not a peer of original */
1009         else
1010                 mnt->mnt_group_id = old->mnt_group_id;
1011
1012         if ((flag & CL_MAKE_SHARED) && !mnt->mnt_group_id) {
1013                 err = mnt_alloc_group_id(mnt);
1014                 if (err)
1015                         goto out_free;
1016         }
1017
1018         mnt->mnt.mnt_flags = old->mnt.mnt_flags & ~(MNT_WRITE_HOLD|MNT_MARKED);
1019         /* Don't allow unprivileged users to change mount flags */
1020         if (flag & CL_UNPRIVILEGED) {
1021                 mnt->mnt.mnt_flags |= MNT_LOCK_ATIME;
1022
1023                 if (mnt->mnt.mnt_flags & MNT_READONLY)
1024                         mnt->mnt.mnt_flags |= MNT_LOCK_READONLY;
1025
1026                 if (mnt->mnt.mnt_flags & MNT_NODEV)
1027                         mnt->mnt.mnt_flags |= MNT_LOCK_NODEV;
1028
1029                 if (mnt->mnt.mnt_flags & MNT_NOSUID)
1030                         mnt->mnt.mnt_flags |= MNT_LOCK_NOSUID;
1031
1032                 if (mnt->mnt.mnt_flags & MNT_NOEXEC)
1033                         mnt->mnt.mnt_flags |= MNT_LOCK_NOEXEC;
1034         }
1035
1036         /* Don't allow unprivileged users to reveal what is under a mount */
1037         if ((flag & CL_UNPRIVILEGED) &&
1038             (!(flag & CL_EXPIRE) || list_empty(&old->mnt_expire)))
1039                 mnt->mnt.mnt_flags |= MNT_LOCKED;
1040
1041         atomic_inc(&sb->s_active);
1042         mnt->mnt.mnt_sb = sb;
1043         mnt->mnt.mnt_root = dget(root);
1044         mnt->mnt_mountpoint = mnt->mnt.mnt_root;
1045         mnt->mnt_parent = mnt;
1046         lock_mount_hash();
1047         list_add_tail(&mnt->mnt_instance, &sb->s_mounts);
1048         unlock_mount_hash();
1049
1050         if ((flag & CL_SLAVE) ||
1051             ((flag & CL_SHARED_TO_SLAVE) && IS_MNT_SHARED(old))) {
1052                 list_add(&mnt->mnt_slave, &old->mnt_slave_list);
1053                 mnt->mnt_master = old;
1054                 CLEAR_MNT_SHARED(mnt);
1055         } else if (!(flag & CL_PRIVATE)) {
1056                 if ((flag & CL_MAKE_SHARED) || IS_MNT_SHARED(old))
1057                         list_add(&mnt->mnt_share, &old->mnt_share);
1058                 if (IS_MNT_SLAVE(old))
1059                         list_add(&mnt->mnt_slave, &old->mnt_slave);
1060                 mnt->mnt_master = old->mnt_master;
1061         }
1062         if (flag & CL_MAKE_SHARED)
1063                 set_mnt_shared(mnt);
1064
1065         /* stick the duplicate mount on the same expiry list
1066          * as the original if that was on one */
1067         if (flag & CL_EXPIRE) {
1068                 if (!list_empty(&old->mnt_expire))
1069                         list_add(&mnt->mnt_expire, &old->mnt_expire);
1070         }
1071
1072         return mnt;
1073
1074  out_free:
1075         mnt_free_id(mnt);
1076         free_vfsmnt(mnt);
1077         return ERR_PTR(err);
1078 }
1079
1080 static void cleanup_mnt(struct mount *mnt)
1081 {
1082         /*
1083          * This probably indicates that somebody messed
1084          * up a mnt_want/drop_write() pair.  If this
1085          * happens, the filesystem was probably unable
1086          * to make r/w->r/o transitions.
1087          */
1088         /*
1089          * The locking used to deal with mnt_count decrement provides barriers,
1090          * so mnt_get_writers() below is safe.
1091          */
1092         WARN_ON(mnt_get_writers(mnt));
1093         if (unlikely(mnt->mnt_pins.first))
1094                 mnt_pin_kill(mnt);
1095         fsnotify_vfsmount_delete(&mnt->mnt);
1096         dput(mnt->mnt.mnt_root);
1097         deactivate_super(mnt->mnt.mnt_sb);
1098         mnt_free_id(mnt);
1099         call_rcu(&mnt->mnt_rcu, delayed_free_vfsmnt);
1100 }
1101
1102 static void __cleanup_mnt(struct rcu_head *head)
1103 {
1104         cleanup_mnt(container_of(head, struct mount, mnt_rcu));
1105 }
1106
1107 static LLIST_HEAD(delayed_mntput_list);
1108 static void delayed_mntput(struct work_struct *unused)
1109 {
1110         struct llist_node *node = llist_del_all(&delayed_mntput_list);
1111         struct llist_node *next;
1112
1113         for (; node; node = next) {
1114                 next = llist_next(node);
1115                 cleanup_mnt(llist_entry(node, struct mount, mnt_llist));
1116         }
1117 }
1118 static DECLARE_DELAYED_WORK(delayed_mntput_work, delayed_mntput);
1119
1120 static void mntput_no_expire(struct mount *mnt)
1121 {
1122         rcu_read_lock();
1123         mnt_add_count(mnt, -1);
1124         if (likely(mnt->mnt_ns)) { /* shouldn't be the last one */
1125                 rcu_read_unlock();
1126                 return;
1127         }
1128         lock_mount_hash();
1129         if (mnt_get_count(mnt)) {
1130                 rcu_read_unlock();
1131                 unlock_mount_hash();
1132                 return;
1133         }
1134         if (unlikely(mnt->mnt.mnt_flags & MNT_DOOMED)) {
1135                 rcu_read_unlock();
1136                 unlock_mount_hash();
1137                 return;
1138         }
1139         mnt->mnt.mnt_flags |= MNT_DOOMED;
1140         rcu_read_unlock();
1141
1142         list_del(&mnt->mnt_instance);
1143
1144         if (unlikely(!list_empty(&mnt->mnt_mounts))) {
1145                 struct mount *p, *tmp;
1146                 list_for_each_entry_safe(p, tmp, &mnt->mnt_mounts,  mnt_child) {
1147                         umount_mnt(p);
1148                 }
1149         }
1150         unlock_mount_hash();
1151
1152         if (likely(!(mnt->mnt.mnt_flags & MNT_INTERNAL))) {
1153                 struct task_struct *task = current;
1154                 if (likely(!(task->flags & PF_KTHREAD))) {
1155                         init_task_work(&mnt->mnt_rcu, __cleanup_mnt);
1156                         if (!task_work_add(task, &mnt->mnt_rcu, true))
1157                                 return;
1158                 }
1159                 if (llist_add(&mnt->mnt_llist, &delayed_mntput_list))
1160                         schedule_delayed_work(&delayed_mntput_work, 1);
1161                 return;
1162         }
1163         cleanup_mnt(mnt);
1164 }
1165
1166 void mntput(struct vfsmount *mnt)
1167 {
1168         if (mnt) {
1169                 struct mount *m = real_mount(mnt);
1170                 /* avoid cacheline pingpong, hope gcc doesn't get "smart" */
1171                 if (unlikely(m->mnt_expiry_mark))
1172                         m->mnt_expiry_mark = 0;
1173                 mntput_no_expire(m);
1174         }
1175 }
1176 EXPORT_SYMBOL(mntput);
1177
1178 struct vfsmount *mntget(struct vfsmount *mnt)
1179 {
1180         if (mnt)
1181                 mnt_add_count(real_mount(mnt), 1);
1182         return mnt;
1183 }
1184 EXPORT_SYMBOL(mntget);
1185
1186 struct vfsmount *mnt_clone_internal(struct path *path)
1187 {
1188         struct mount *p;
1189         p = clone_mnt(real_mount(path->mnt), path->dentry, CL_PRIVATE);
1190         if (IS_ERR(p))
1191                 return ERR_CAST(p);
1192         p->mnt.mnt_flags |= MNT_INTERNAL;
1193         return &p->mnt;
1194 }
1195
1196 static inline void mangle(struct seq_file *m, const char *s)
1197 {
1198         seq_escape(m, s, " \t\n\\");
1199 }
1200
1201 /*
1202  * Simple .show_options callback for filesystems which don't want to
1203  * implement more complex mount option showing.
1204  *
1205  * See also save_mount_options().
1206  */
1207 int generic_show_options(struct seq_file *m, struct dentry *root)
1208 {
1209         const char *options;
1210
1211         rcu_read_lock();
1212         options = rcu_dereference(root->d_sb->s_options);
1213
1214         if (options != NULL && options[0]) {
1215                 seq_putc(m, ',');
1216                 mangle(m, options);
1217         }
1218         rcu_read_unlock();
1219
1220         return 0;
1221 }
1222 EXPORT_SYMBOL(generic_show_options);
1223
1224 /*
1225  * If filesystem uses generic_show_options(), this function should be
1226  * called from the fill_super() callback.
1227  *
1228  * The .remount_fs callback usually needs to be handled in a special
1229  * way, to make sure, that previous options are not overwritten if the
1230  * remount fails.
1231  *
1232  * Also note, that if the filesystem's .remount_fs function doesn't
1233  * reset all options to their default value, but changes only newly
1234  * given options, then the displayed options will not reflect reality
1235  * any more.
1236  */
1237 void save_mount_options(struct super_block *sb, char *options)
1238 {
1239         BUG_ON(sb->s_options);
1240         rcu_assign_pointer(sb->s_options, kstrdup(options, GFP_KERNEL));
1241 }
1242 EXPORT_SYMBOL(save_mount_options);
1243
1244 void replace_mount_options(struct super_block *sb, char *options)
1245 {
1246         char *old = sb->s_options;
1247         rcu_assign_pointer(sb->s_options, options);
1248         if (old) {
1249                 synchronize_rcu();
1250                 kfree(old);
1251         }
1252 }
1253 EXPORT_SYMBOL(replace_mount_options);
1254
1255 #ifdef CONFIG_PROC_FS
1256 /* iterator; we want it to have access to namespace_sem, thus here... */
1257 static void *m_start(struct seq_file *m, loff_t *pos)
1258 {
1259         struct proc_mounts *p = m->private;
1260
1261         down_read(&namespace_sem);
1262         if (p->cached_event == p->ns->event) {
1263                 void *v = p->cached_mount;
1264                 if (*pos == p->cached_index)
1265                         return v;
1266                 if (*pos == p->cached_index + 1) {
1267                         v = seq_list_next(v, &p->ns->list, &p->cached_index);
1268                         return p->cached_mount = v;
1269                 }
1270         }
1271
1272         p->cached_event = p->ns->event;
1273         p->cached_mount = seq_list_start(&p->ns->list, *pos);
1274         p->cached_index = *pos;
1275         return p->cached_mount;
1276 }
1277
1278 static void *m_next(struct seq_file *m, void *v, loff_t *pos)
1279 {
1280         struct proc_mounts *p = m->private;
1281
1282         p->cached_mount = seq_list_next(v, &p->ns->list, pos);
1283         p->cached_index = *pos;
1284         return p->cached_mount;
1285 }
1286
1287 static void m_stop(struct seq_file *m, void *v)
1288 {
1289         up_read(&namespace_sem);
1290 }
1291
1292 static int m_show(struct seq_file *m, void *v)
1293 {
1294         struct proc_mounts *p = m->private;
1295         struct mount *r = list_entry(v, struct mount, mnt_list);
1296         return p->show(m, &r->mnt);
1297 }
1298
1299 const struct seq_operations mounts_op = {
1300         .start  = m_start,
1301         .next   = m_next,
1302         .stop   = m_stop,
1303         .show   = m_show,
1304 };
1305 #endif  /* CONFIG_PROC_FS */
1306
1307 /**
1308  * may_umount_tree - check if a mount tree is busy
1309  * @mnt: root of mount tree
1310  *
1311  * This is called to check if a tree of mounts has any
1312  * open files, pwds, chroots or sub mounts that are
1313  * busy.
1314  */
1315 int may_umount_tree(struct vfsmount *m)
1316 {
1317         struct mount *mnt = real_mount(m);
1318         int actual_refs = 0;
1319         int minimum_refs = 0;
1320         struct mount *p;
1321         BUG_ON(!m);
1322
1323         /* write lock needed for mnt_get_count */
1324         lock_mount_hash();
1325         for (p = mnt; p; p = next_mnt(p, mnt)) {
1326                 actual_refs += mnt_get_count(p);
1327                 minimum_refs += 2;
1328         }
1329         unlock_mount_hash();
1330
1331         if (actual_refs > minimum_refs)
1332                 return 0;
1333
1334         return 1;
1335 }
1336
1337 EXPORT_SYMBOL(may_umount_tree);
1338
1339 /**
1340  * may_umount - check if a mount point is busy
1341  * @mnt: root of mount
1342  *
1343  * This is called to check if a mount point has any
1344  * open files, pwds, chroots or sub mounts. If the
1345  * mount has sub mounts this will return busy
1346  * regardless of whether the sub mounts are busy.
1347  *
1348  * Doesn't take quota and stuff into account. IOW, in some cases it will
1349  * give false negatives. The main reason why it's here is that we need
1350  * a non-destructive way to look for easily umountable filesystems.
1351  */
1352 int may_umount(struct vfsmount *mnt)
1353 {
1354         int ret = 1;
1355         down_read(&namespace_sem);
1356         lock_mount_hash();
1357         if (propagate_mount_busy(real_mount(mnt), 2))
1358                 ret = 0;
1359         unlock_mount_hash();
1360         up_read(&namespace_sem);
1361         return ret;
1362 }
1363
1364 EXPORT_SYMBOL(may_umount);
1365
1366 static HLIST_HEAD(unmounted);   /* protected by namespace_sem */
1367
1368 static void namespace_unlock(void)
1369 {
1370         struct hlist_head head;
1371
1372         hlist_move_list(&unmounted, &head);
1373
1374         up_write(&namespace_sem);
1375
1376         if (likely(hlist_empty(&head)))
1377                 return;
1378
1379         synchronize_rcu();
1380
1381         group_pin_kill(&head);
1382 }
1383
1384 static inline void namespace_lock(void)
1385 {
1386         down_write(&namespace_sem);
1387 }
1388
1389 enum umount_tree_flags {
1390         UMOUNT_SYNC = 1,
1391         UMOUNT_PROPAGATE = 2,
1392         UMOUNT_CONNECTED = 4,
1393 };
1394
1395 static bool disconnect_mount(struct mount *mnt, enum umount_tree_flags how)
1396 {
1397         /* Leaving mounts connected is only valid for lazy umounts */
1398         if (how & UMOUNT_SYNC)
1399                 return true;
1400
1401         /* A mount without a parent has nothing to be connected to */
1402         if (!mnt_has_parent(mnt))
1403                 return true;
1404
1405         /* Because the reference counting rules change when mounts are
1406          * unmounted and connected, umounted mounts may not be
1407          * connected to mounted mounts.
1408          */
1409         if (!(mnt->mnt_parent->mnt.mnt_flags & MNT_UMOUNT))
1410                 return true;
1411
1412         /* Has it been requested that the mount remain connected? */
1413         if (how & UMOUNT_CONNECTED)
1414                 return false;
1415
1416         /* Is the mount locked such that it needs to remain connected? */
1417         if (IS_MNT_LOCKED(mnt))
1418                 return false;
1419
1420         /* By default disconnect the mount */
1421         return true;
1422 }
1423
1424 /*
1425  * mount_lock must be held
1426  * namespace_sem must be held for write
1427  */
1428 static void umount_tree(struct mount *mnt, enum umount_tree_flags how)
1429 {
1430         LIST_HEAD(tmp_list);
1431         struct mount *p;
1432
1433         if (how & UMOUNT_PROPAGATE)
1434                 propagate_mount_unlock(mnt);
1435
1436         /* Gather the mounts to umount */
1437         for (p = mnt; p; p = next_mnt(p, mnt)) {
1438                 p->mnt.mnt_flags |= MNT_UMOUNT;
1439                 list_move(&p->mnt_list, &tmp_list);
1440         }
1441
1442         /* Hide the mounts from mnt_mounts */
1443         list_for_each_entry(p, &tmp_list, mnt_list) {
1444                 list_del_init(&p->mnt_child);
1445         }
1446
1447         /* Add propogated mounts to the tmp_list */
1448         if (how & UMOUNT_PROPAGATE)
1449                 propagate_umount(&tmp_list);
1450
1451         while (!list_empty(&tmp_list)) {
1452                 struct mnt_namespace *ns;
1453                 bool disconnect;
1454                 p = list_first_entry(&tmp_list, struct mount, mnt_list);
1455                 list_del_init(&p->mnt_expire);
1456                 list_del_init(&p->mnt_list);
1457                 ns = p->mnt_ns;
1458                 if (ns) {
1459                         ns->mounts--;
1460                         __touch_mnt_namespace(ns);
1461                 }
1462                 p->mnt_ns = NULL;
1463                 if (how & UMOUNT_SYNC)
1464                         p->mnt.mnt_flags |= MNT_SYNC_UMOUNT;
1465
1466                 disconnect = disconnect_mount(p, how);
1467
1468                 pin_insert_group(&p->mnt_umount, &p->mnt_parent->mnt,
1469                                  disconnect ? &unmounted : NULL);
1470                 if (mnt_has_parent(p)) {
1471                         mnt_add_count(p->mnt_parent, -1);
1472                         if (!disconnect) {
1473                                 /* Don't forget about p */
1474                                 list_add_tail(&p->mnt_child, &p->mnt_parent->mnt_mounts);
1475                         } else {
1476                                 umount_mnt(p);
1477                         }
1478                 }
1479                 change_mnt_propagation(p, MS_PRIVATE);
1480         }
1481 }
1482
1483 static void shrink_submounts(struct mount *mnt);
1484
1485 static int do_umount(struct mount *mnt, int flags)
1486 {
1487         struct super_block *sb = mnt->mnt.mnt_sb;
1488         int retval;
1489
1490         retval = security_sb_umount(&mnt->mnt, flags);
1491         if (retval)
1492                 return retval;
1493
1494         /*
1495          * Allow userspace to request a mountpoint be expired rather than
1496          * unmounting unconditionally. Unmount only happens if:
1497          *  (1) the mark is already set (the mark is cleared by mntput())
1498          *  (2) the usage count == 1 [parent vfsmount] + 1 [sys_umount]
1499          */
1500         if (flags & MNT_EXPIRE) {
1501                 if (&mnt->mnt == current->fs->root.mnt ||
1502                     flags & (MNT_FORCE | MNT_DETACH))
1503                         return -EINVAL;
1504
1505                 /*
1506                  * probably don't strictly need the lock here if we examined
1507                  * all race cases, but it's a slowpath.
1508                  */
1509                 lock_mount_hash();
1510                 if (mnt_get_count(mnt) != 2) {
1511                         unlock_mount_hash();
1512                         return -EBUSY;
1513                 }
1514                 unlock_mount_hash();
1515
1516                 if (!xchg(&mnt->mnt_expiry_mark, 1))
1517                         return -EAGAIN;
1518         }
1519
1520         /*
1521          * If we may have to abort operations to get out of this
1522          * mount, and they will themselves hold resources we must
1523          * allow the fs to do things. In the Unix tradition of
1524          * 'Gee thats tricky lets do it in userspace' the umount_begin
1525          * might fail to complete on the first run through as other tasks
1526          * must return, and the like. Thats for the mount program to worry
1527          * about for the moment.
1528          */
1529
1530         if (flags & MNT_FORCE && sb->s_op->umount_begin) {
1531                 sb->s_op->umount_begin(sb);
1532         }
1533
1534         /*
1535          * No sense to grab the lock for this test, but test itself looks
1536          * somewhat bogus. Suggestions for better replacement?
1537          * Ho-hum... In principle, we might treat that as umount + switch
1538          * to rootfs. GC would eventually take care of the old vfsmount.
1539          * Actually it makes sense, especially if rootfs would contain a
1540          * /reboot - static binary that would close all descriptors and
1541          * call reboot(9). Then init(8) could umount root and exec /reboot.
1542          */
1543         if (&mnt->mnt == current->fs->root.mnt && !(flags & MNT_DETACH)) {
1544                 /*
1545                  * Special case for "unmounting" root ...
1546                  * we just try to remount it readonly.
1547                  */
1548                 if (!capable(CAP_SYS_ADMIN))
1549                         return -EPERM;
1550                 down_write(&sb->s_umount);
1551                 if (!(sb->s_flags & MS_RDONLY))
1552                         retval = do_remount_sb(sb, MS_RDONLY, NULL, 0);
1553                 up_write(&sb->s_umount);
1554                 return retval;
1555         }
1556
1557         namespace_lock();
1558         lock_mount_hash();
1559         event++;
1560
1561         if (flags & MNT_DETACH) {
1562                 if (!list_empty(&mnt->mnt_list))
1563                         umount_tree(mnt, UMOUNT_PROPAGATE);
1564                 retval = 0;
1565         } else {
1566                 shrink_submounts(mnt);
1567                 retval = -EBUSY;
1568                 if (!propagate_mount_busy(mnt, 2)) {
1569                         if (!list_empty(&mnt->mnt_list))
1570                                 umount_tree(mnt, UMOUNT_PROPAGATE|UMOUNT_SYNC);
1571                         retval = 0;
1572                 }
1573         }
1574         unlock_mount_hash();
1575         namespace_unlock();
1576         return retval;
1577 }
1578
1579 /*
1580  * __detach_mounts - lazily unmount all mounts on the specified dentry
1581  *
1582  * During unlink, rmdir, and d_drop it is possible to loose the path
1583  * to an existing mountpoint, and wind up leaking the mount.
1584  * detach_mounts allows lazily unmounting those mounts instead of
1585  * leaking them.
1586  *
1587  * The caller may hold dentry->d_inode->i_mutex.
1588  */
1589 void __detach_mounts(struct dentry *dentry)
1590 {
1591         struct mountpoint *mp;
1592         struct mount *mnt;
1593
1594         namespace_lock();
1595         lock_mount_hash();
1596         mp = lookup_mountpoint(dentry);
1597         if (IS_ERR_OR_NULL(mp))
1598                 goto out_unlock;
1599
1600         event++;
1601         while (!hlist_empty(&mp->m_list)) {
1602                 mnt = hlist_entry(mp->m_list.first, struct mount, mnt_mp_list);
1603                 if (mnt->mnt.mnt_flags & MNT_UMOUNT) {
1604                         hlist_add_head(&mnt->mnt_umount.s_list, &unmounted);
1605                         umount_mnt(mnt);
1606                 }
1607                 else umount_tree(mnt, UMOUNT_CONNECTED);
1608         }
1609         put_mountpoint(mp);
1610 out_unlock:
1611         unlock_mount_hash();
1612         namespace_unlock();
1613 }
1614
1615 /* 
1616  * Is the caller allowed to modify his namespace?
1617  */
1618 static inline bool may_mount(void)
1619 {
1620         return ns_capable(current->nsproxy->mnt_ns->user_ns, CAP_SYS_ADMIN);
1621 }
1622
1623 static inline bool may_mandlock(void)
1624 {
1625 #ifndef CONFIG_MANDATORY_FILE_LOCKING
1626         return false;
1627 #endif
1628         return capable(CAP_SYS_ADMIN);
1629 }
1630
1631 /*
1632  * Now umount can handle mount points as well as block devices.
1633  * This is important for filesystems which use unnamed block devices.
1634  *
1635  * We now support a flag for forced unmount like the other 'big iron'
1636  * unixes. Our API is identical to OSF/1 to avoid making a mess of AMD
1637  */
1638
1639 SYSCALL_DEFINE2(umount, char __user *, name, int, flags)
1640 {
1641         struct path path;
1642         struct mount *mnt;
1643         int retval;
1644         int lookup_flags = 0;
1645
1646         if (flags & ~(MNT_FORCE | MNT_DETACH | MNT_EXPIRE | UMOUNT_NOFOLLOW))
1647                 return -EINVAL;
1648
1649         if (!may_mount())
1650                 return -EPERM;
1651
1652         if (!(flags & UMOUNT_NOFOLLOW))
1653                 lookup_flags |= LOOKUP_FOLLOW;
1654
1655         retval = user_path_mountpoint_at(AT_FDCWD, name, lookup_flags, &path);
1656         if (retval)
1657                 goto out;
1658         mnt = real_mount(path.mnt);
1659         retval = -EINVAL;
1660         if (path.dentry != path.mnt->mnt_root)
1661                 goto dput_and_out;
1662         if (!check_mnt(mnt))
1663                 goto dput_and_out;
1664         if (mnt->mnt.mnt_flags & MNT_LOCKED)
1665                 goto dput_and_out;
1666         retval = -EPERM;
1667         if (flags & MNT_FORCE && !capable(CAP_SYS_ADMIN))
1668                 goto dput_and_out;
1669
1670         retval = do_umount(mnt, flags);
1671 dput_and_out:
1672         /* we mustn't call path_put() as that would clear mnt_expiry_mark */
1673         dput(path.dentry);
1674         mntput_no_expire(mnt);
1675 out:
1676         return retval;
1677 }
1678
1679 #ifdef __ARCH_WANT_SYS_OLDUMOUNT
1680
1681 /*
1682  *      The 2.0 compatible umount. No flags.
1683  */
1684 SYSCALL_DEFINE1(oldumount, char __user *, name)
1685 {
1686         return sys_umount(name, 0);
1687 }
1688
1689 #endif
1690
1691 static bool is_mnt_ns_file(struct dentry *dentry)
1692 {
1693         /* Is this a proxy for a mount namespace? */
1694         return dentry->d_op == &ns_dentry_operations &&
1695                dentry->d_fsdata == &mntns_operations;
1696 }
1697
1698 struct mnt_namespace *to_mnt_ns(struct ns_common *ns)
1699 {
1700         return container_of(ns, struct mnt_namespace, ns);
1701 }
1702
1703 static bool mnt_ns_loop(struct dentry *dentry)
1704 {
1705         /* Could bind mounting the mount namespace inode cause a
1706          * mount namespace loop?
1707          */
1708         struct mnt_namespace *mnt_ns;
1709         if (!is_mnt_ns_file(dentry))
1710                 return false;
1711
1712         mnt_ns = to_mnt_ns(get_proc_ns(dentry->d_inode));
1713         return current->nsproxy->mnt_ns->seq >= mnt_ns->seq;
1714 }
1715
1716 struct mount *copy_tree(struct mount *mnt, struct dentry *dentry,
1717                                         int flag)
1718 {
1719         struct mount *res, *p, *q, *r, *parent;
1720
1721         if (!(flag & CL_COPY_UNBINDABLE) && IS_MNT_UNBINDABLE(mnt))
1722                 return ERR_PTR(-EINVAL);
1723
1724         if (!(flag & CL_COPY_MNT_NS_FILE) && is_mnt_ns_file(dentry))
1725                 return ERR_PTR(-EINVAL);
1726
1727         res = q = clone_mnt(mnt, dentry, flag);
1728         if (IS_ERR(q))
1729                 return q;
1730
1731         q->mnt_mountpoint = mnt->mnt_mountpoint;
1732
1733         p = mnt;
1734         list_for_each_entry(r, &mnt->mnt_mounts, mnt_child) {
1735                 struct mount *s;
1736                 if (!is_subdir(r->mnt_mountpoint, dentry))
1737                         continue;
1738
1739                 for (s = r; s; s = next_mnt(s, r)) {
1740                         struct mount *t = NULL;
1741                         if (!(flag & CL_COPY_UNBINDABLE) &&
1742                             IS_MNT_UNBINDABLE(s)) {
1743                                 s = skip_mnt_tree(s);
1744                                 continue;
1745                         }
1746                         if (!(flag & CL_COPY_MNT_NS_FILE) &&
1747                             is_mnt_ns_file(s->mnt.mnt_root)) {
1748                                 s = skip_mnt_tree(s);
1749                                 continue;
1750                         }
1751                         while (p != s->mnt_parent) {
1752                                 p = p->mnt_parent;
1753                                 q = q->mnt_parent;
1754                         }
1755                         p = s;
1756                         parent = q;
1757                         q = clone_mnt(p, p->mnt.mnt_root, flag);
1758                         if (IS_ERR(q))
1759                                 goto out;
1760                         lock_mount_hash();
1761                         list_add_tail(&q->mnt_list, &res->mnt_list);
1762                         mnt_set_mountpoint(parent, p->mnt_mp, q);
1763                         if (!list_empty(&parent->mnt_mounts)) {
1764                                 t = list_last_entry(&parent->mnt_mounts,
1765                                         struct mount, mnt_child);
1766                                 if (t->mnt_mp != p->mnt_mp)
1767                                         t = NULL;
1768                         }
1769                         attach_shadowed(q, parent, t);
1770                         unlock_mount_hash();
1771                 }
1772         }
1773         return res;
1774 out:
1775         if (res) {
1776                 lock_mount_hash();
1777                 umount_tree(res, UMOUNT_SYNC);
1778                 unlock_mount_hash();
1779         }
1780         return q;
1781 }
1782
1783 /* Caller should check returned pointer for errors */
1784
1785 struct vfsmount *collect_mounts(struct path *path)
1786 {
1787         struct mount *tree;
1788         namespace_lock();
1789         if (!check_mnt(real_mount(path->mnt)))
1790                 tree = ERR_PTR(-EINVAL);
1791         else
1792                 tree = copy_tree(real_mount(path->mnt), path->dentry,
1793                                  CL_COPY_ALL | CL_PRIVATE);
1794         namespace_unlock();
1795         if (IS_ERR(tree))
1796                 return ERR_CAST(tree);
1797         return &tree->mnt;
1798 }
1799
1800 void drop_collected_mounts(struct vfsmount *mnt)
1801 {
1802         namespace_lock();
1803         lock_mount_hash();
1804         umount_tree(real_mount(mnt), UMOUNT_SYNC);
1805         unlock_mount_hash();
1806         namespace_unlock();
1807 }
1808
1809 /**
1810  * clone_private_mount - create a private clone of a path
1811  *
1812  * This creates a new vfsmount, which will be the clone of @path.  The new will
1813  * not be attached anywhere in the namespace and will be private (i.e. changes
1814  * to the originating mount won't be propagated into this).
1815  *
1816  * Release with mntput().
1817  */
1818 struct vfsmount *clone_private_mount(struct path *path)
1819 {
1820         struct mount *old_mnt = real_mount(path->mnt);
1821         struct mount *new_mnt;
1822
1823         if (IS_MNT_UNBINDABLE(old_mnt))
1824                 return ERR_PTR(-EINVAL);
1825
1826         down_read(&namespace_sem);
1827         new_mnt = clone_mnt(old_mnt, path->dentry, CL_PRIVATE);
1828         up_read(&namespace_sem);
1829         if (IS_ERR(new_mnt))
1830                 return ERR_CAST(new_mnt);
1831
1832         return &new_mnt->mnt;
1833 }
1834 EXPORT_SYMBOL_GPL(clone_private_mount);
1835
1836 int iterate_mounts(int (*f)(struct vfsmount *, void *), void *arg,
1837                    struct vfsmount *root)
1838 {
1839         struct mount *mnt;
1840         int res = f(root, arg);
1841         if (res)
1842                 return res;
1843         list_for_each_entry(mnt, &real_mount(root)->mnt_list, mnt_list) {
1844                 res = f(&mnt->mnt, arg);
1845                 if (res)
1846                         return res;
1847         }
1848         return 0;
1849 }
1850
1851 static void cleanup_group_ids(struct mount *mnt, struct mount *end)
1852 {
1853         struct mount *p;
1854
1855         for (p = mnt; p != end; p = next_mnt(p, mnt)) {
1856                 if (p->mnt_group_id && !IS_MNT_SHARED(p))
1857                         mnt_release_group_id(p);
1858         }
1859 }
1860
1861 static int invent_group_ids(struct mount *mnt, bool recurse)
1862 {
1863         struct mount *p;
1864
1865         for (p = mnt; p; p = recurse ? next_mnt(p, mnt) : NULL) {
1866                 if (!p->mnt_group_id && !IS_MNT_SHARED(p)) {
1867                         int err = mnt_alloc_group_id(p);
1868                         if (err) {
1869                                 cleanup_group_ids(mnt, p);
1870                                 return err;
1871                         }
1872                 }
1873         }
1874
1875         return 0;
1876 }
1877
1878 int count_mounts(struct mnt_namespace *ns, struct mount *mnt)
1879 {
1880         unsigned int max = READ_ONCE(sysctl_mount_max);
1881         unsigned int mounts = 0, old, pending, sum;
1882         struct mount *p;
1883
1884         for (p = mnt; p; p = next_mnt(p, mnt))
1885                 mounts++;
1886
1887         old = ns->mounts;
1888         pending = ns->pending_mounts;
1889         sum = old + pending;
1890         if ((old > sum) ||
1891             (pending > sum) ||
1892             (max < sum) ||
1893             (mounts > (max - sum)))
1894                 return -ENOSPC;
1895
1896         ns->pending_mounts = pending + mounts;
1897         return 0;
1898 }
1899
1900 /*
1901  *  @source_mnt : mount tree to be attached
1902  *  @nd         : place the mount tree @source_mnt is attached
1903  *  @parent_nd  : if non-null, detach the source_mnt from its parent and
1904  *                 store the parent mount and mountpoint dentry.
1905  *                 (done when source_mnt is moved)
1906  *
1907  *  NOTE: in the table below explains the semantics when a source mount
1908  *  of a given type is attached to a destination mount of a given type.
1909  * ---------------------------------------------------------------------------
1910  * |         BIND MOUNT OPERATION                                            |
1911  * |**************************************************************************
1912  * | source-->| shared        |       private  |       slave    | unbindable |
1913  * | dest     |               |                |                |            |
1914  * |   |      |               |                |                |            |
1915  * |   v      |               |                |                |            |
1916  * |**************************************************************************
1917  * |  shared  | shared (++)   |     shared (+) |     shared(+++)|  invalid   |
1918  * |          |               |                |                |            |
1919  * |non-shared| shared (+)    |      private   |      slave (*) |  invalid   |
1920  * ***************************************************************************
1921  * A bind operation clones the source mount and mounts the clone on the
1922  * destination mount.
1923  *
1924  * (++)  the cloned mount is propagated to all the mounts in the propagation
1925  *       tree of the destination mount and the cloned mount is added to
1926  *       the peer group of the source mount.
1927  * (+)   the cloned mount is created under the destination mount and is marked
1928  *       as shared. The cloned mount is added to the peer group of the source
1929  *       mount.
1930  * (+++) the mount is propagated to all the mounts in the propagation tree
1931  *       of the destination mount and the cloned mount is made slave
1932  *       of the same master as that of the source mount. The cloned mount
1933  *       is marked as 'shared and slave'.
1934  * (*)   the cloned mount is made a slave of the same master as that of the
1935  *       source mount.
1936  *
1937  * ---------------------------------------------------------------------------
1938  * |                    MOVE MOUNT OPERATION                                 |
1939  * |**************************************************************************
1940  * | source-->| shared        |       private  |       slave    | unbindable |
1941  * | dest     |               |                |                |            |
1942  * |   |      |               |                |                |            |
1943  * |   v      |               |                |                |            |
1944  * |**************************************************************************
1945  * |  shared  | shared (+)    |     shared (+) |    shared(+++) |  invalid   |
1946  * |          |               |                |                |            |
1947  * |non-shared| shared (+*)   |      private   |    slave (*)   | unbindable |
1948  * ***************************************************************************
1949  *
1950  * (+)  the mount is moved to the destination. And is then propagated to
1951  *      all the mounts in the propagation tree of the destination mount.
1952  * (+*)  the mount is moved to the destination.
1953  * (+++)  the mount is moved to the destination and is then propagated to
1954  *      all the mounts belonging to the destination mount's propagation tree.
1955  *      the mount is marked as 'shared and slave'.
1956  * (*)  the mount continues to be a slave at the new location.
1957  *
1958  * if the source mount is a tree, the operations explained above is
1959  * applied to each mount in the tree.
1960  * Must be called without spinlocks held, since this function can sleep
1961  * in allocations.
1962  */
1963 static int attach_recursive_mnt(struct mount *source_mnt,
1964                         struct mount *dest_mnt,
1965                         struct mountpoint *dest_mp,
1966                         struct path *parent_path)
1967 {
1968         HLIST_HEAD(tree_list);
1969         struct mnt_namespace *ns = dest_mnt->mnt_ns;
1970         struct mount *child, *p;
1971         struct hlist_node *n;
1972         int err;
1973
1974         /* Is there space to add these mounts to the mount namespace? */
1975         if (!parent_path) {
1976                 err = count_mounts(ns, source_mnt);
1977                 if (err)
1978                         goto out;
1979         }
1980
1981         if (IS_MNT_SHARED(dest_mnt)) {
1982                 err = invent_group_ids(source_mnt, true);
1983                 if (err)
1984                         goto out;
1985                 err = propagate_mnt(dest_mnt, dest_mp, source_mnt, &tree_list);
1986                 lock_mount_hash();
1987                 if (err)
1988                         goto out_cleanup_ids;
1989                 for (p = source_mnt; p; p = next_mnt(p, source_mnt))
1990                         set_mnt_shared(p);
1991         } else {
1992                 lock_mount_hash();
1993         }
1994         if (parent_path) {
1995                 detach_mnt(source_mnt, parent_path);
1996                 attach_mnt(source_mnt, dest_mnt, dest_mp);
1997                 touch_mnt_namespace(source_mnt->mnt_ns);
1998         } else {
1999                 mnt_set_mountpoint(dest_mnt, dest_mp, source_mnt);
2000                 commit_tree(source_mnt, NULL);
2001         }
2002
2003         hlist_for_each_entry_safe(child, n, &tree_list, mnt_hash) {
2004                 struct mount *q;
2005                 hlist_del_init(&child->mnt_hash);
2006                 q = __lookup_mnt_last(&child->mnt_parent->mnt,
2007                                       child->mnt_mountpoint);
2008                 commit_tree(child, q);
2009         }
2010         unlock_mount_hash();
2011
2012         return 0;
2013
2014  out_cleanup_ids:
2015         while (!hlist_empty(&tree_list)) {
2016                 child = hlist_entry(tree_list.first, struct mount, mnt_hash);
2017                 child->mnt_parent->mnt_ns->pending_mounts = 0;
2018                 umount_tree(child, UMOUNT_SYNC);
2019         }
2020         unlock_mount_hash();
2021         cleanup_group_ids(source_mnt, NULL);
2022  out:
2023         ns->pending_mounts = 0;
2024         return err;
2025 }
2026
2027 static struct mountpoint *lock_mount(struct path *path)
2028 {
2029         struct vfsmount *mnt;
2030         struct dentry *dentry = path->dentry;
2031 retry:
2032         inode_lock(dentry->d_inode);
2033         if (unlikely(cant_mount(dentry))) {
2034                 inode_unlock(dentry->d_inode);
2035                 return ERR_PTR(-ENOENT);
2036         }
2037         namespace_lock();
2038         mnt = lookup_mnt(path);
2039         if (likely(!mnt)) {
2040                 struct mountpoint *mp = get_mountpoint(dentry);
2041                 if (IS_ERR(mp)) {
2042                         namespace_unlock();
2043                         inode_unlock(dentry->d_inode);
2044                         return mp;
2045                 }
2046                 return mp;
2047         }
2048         namespace_unlock();
2049         inode_unlock(path->dentry->d_inode);
2050         path_put(path);
2051         path->mnt = mnt;
2052         dentry = path->dentry = dget(mnt->mnt_root);
2053         goto retry;
2054 }
2055
2056 static void unlock_mount(struct mountpoint *where)
2057 {
2058         struct dentry *dentry = where->m_dentry;
2059
2060         read_seqlock_excl(&mount_lock);
2061         put_mountpoint(where);
2062         read_sequnlock_excl(&mount_lock);
2063
2064         namespace_unlock();
2065         inode_unlock(dentry->d_inode);
2066 }
2067
2068 static int graft_tree(struct mount *mnt, struct mount *p, struct mountpoint *mp)
2069 {
2070         if (mnt->mnt.mnt_sb->s_flags & MS_NOUSER)
2071                 return -EINVAL;
2072
2073         if (d_is_dir(mp->m_dentry) !=
2074               d_is_dir(mnt->mnt.mnt_root))
2075                 return -ENOTDIR;
2076
2077         return attach_recursive_mnt(mnt, p, mp, NULL);
2078 }
2079
2080 /*
2081  * Sanity check the flags to change_mnt_propagation.
2082  */
2083
2084 static int flags_to_propagation_type(int flags)
2085 {
2086         int type = flags & ~(MS_REC | MS_SILENT);
2087
2088         /* Fail if any non-propagation flags are set */
2089         if (type & ~(MS_SHARED | MS_PRIVATE | MS_SLAVE | MS_UNBINDABLE))
2090                 return 0;
2091         /* Only one propagation flag should be set */
2092         if (!is_power_of_2(type))
2093                 return 0;
2094         return type;
2095 }
2096
2097 /*
2098  * recursively change the type of the mountpoint.
2099  */
2100 static int do_change_type(struct path *path, int flag)
2101 {
2102         struct mount *m;
2103         struct mount *mnt = real_mount(path->mnt);
2104         int recurse = flag & MS_REC;
2105         int type;
2106         int err = 0;
2107
2108         if (path->dentry != path->mnt->mnt_root)
2109                 return -EINVAL;
2110
2111         type = flags_to_propagation_type(flag);
2112         if (!type)
2113                 return -EINVAL;
2114
2115         namespace_lock();
2116         if (type == MS_SHARED) {
2117                 err = invent_group_ids(mnt, recurse);
2118                 if (err)
2119                         goto out_unlock;
2120         }
2121
2122         lock_mount_hash();
2123         for (m = mnt; m; m = (recurse ? next_mnt(m, mnt) : NULL))
2124                 change_mnt_propagation(m, type);
2125         unlock_mount_hash();
2126
2127  out_unlock:
2128         namespace_unlock();
2129         return err;
2130 }
2131
2132 static bool has_locked_children(struct mount *mnt, struct dentry *dentry)
2133 {
2134         struct mount *child;
2135         list_for_each_entry(child, &mnt->mnt_mounts, mnt_child) {
2136                 if (!is_subdir(child->mnt_mountpoint, dentry))
2137                         continue;
2138
2139                 if (child->mnt.mnt_flags & MNT_LOCKED)
2140                         return true;
2141         }
2142         return false;
2143 }
2144
2145 /*
2146  * do loopback mount.
2147  */
2148 static int do_loopback(struct path *path, const char *old_name,
2149                                 int recurse)
2150 {
2151         struct path old_path;
2152         struct mount *mnt = NULL, *old, *parent;
2153         struct mountpoint *mp;
2154         int err;
2155         if (!old_name || !*old_name)
2156                 return -EINVAL;
2157         err = kern_path(old_name, LOOKUP_FOLLOW|LOOKUP_AUTOMOUNT, &old_path);
2158         if (err)
2159                 return err;
2160
2161         err = -EINVAL;
2162         if (mnt_ns_loop(old_path.dentry))
2163                 goto out; 
2164
2165         mp = lock_mount(path);
2166         err = PTR_ERR(mp);
2167         if (IS_ERR(mp))
2168                 goto out;
2169
2170         old = real_mount(old_path.mnt);
2171         parent = real_mount(path->mnt);
2172
2173         err = -EINVAL;
2174         if (IS_MNT_UNBINDABLE(old))
2175                 goto out2;
2176
2177         if (!check_mnt(parent))
2178                 goto out2;
2179
2180         if (!check_mnt(old) && old_path.dentry->d_op != &ns_dentry_operations)
2181                 goto out2;
2182
2183         if (!recurse && has_locked_children(old, old_path.dentry))
2184                 goto out2;
2185
2186         if (recurse)
2187                 mnt = copy_tree(old, old_path.dentry, CL_COPY_MNT_NS_FILE);
2188         else
2189                 mnt = clone_mnt(old, old_path.dentry, 0);
2190
2191         if (IS_ERR(mnt)) {
2192                 err = PTR_ERR(mnt);
2193                 goto out2;
2194         }
2195
2196         mnt->mnt.mnt_flags &= ~MNT_LOCKED;
2197
2198         err = graft_tree(mnt, parent, mp);
2199         if (err) {
2200                 lock_mount_hash();
2201                 umount_tree(mnt, UMOUNT_SYNC);
2202                 unlock_mount_hash();
2203         }
2204 out2:
2205         unlock_mount(mp);
2206 out:
2207         path_put(&old_path);
2208         return err;
2209 }
2210
2211 static int change_mount_flags(struct vfsmount *mnt, int ms_flags)
2212 {
2213         int error = 0;
2214         int readonly_request = 0;
2215
2216         if (ms_flags & MS_RDONLY)
2217                 readonly_request = 1;
2218         if (readonly_request == __mnt_is_readonly(mnt))
2219                 return 0;
2220
2221         if (readonly_request)
2222                 error = mnt_make_readonly(real_mount(mnt));
2223         else
2224                 __mnt_unmake_readonly(real_mount(mnt));
2225         return error;
2226 }
2227
2228 /*
2229  * change filesystem flags. dir should be a physical root of filesystem.
2230  * If you've mounted a non-root directory somewhere and want to do remount
2231  * on it - tough luck.
2232  */
2233 static int do_remount(struct path *path, int flags, int mnt_flags,
2234                       void *data)
2235 {
2236         int err;
2237         struct super_block *sb = path->mnt->mnt_sb;
2238         struct mount *mnt = real_mount(path->mnt);
2239
2240         if (!check_mnt(mnt))
2241                 return -EINVAL;
2242
2243         if (path->dentry != path->mnt->mnt_root)
2244                 return -EINVAL;
2245
2246         /* Don't allow changing of locked mnt flags.
2247          *
2248          * No locks need to be held here while testing the various
2249          * MNT_LOCK flags because those flags can never be cleared
2250          * once they are set.
2251          */
2252         if ((mnt->mnt.mnt_flags & MNT_LOCK_READONLY) &&
2253             !(mnt_flags & MNT_READONLY)) {
2254                 return -EPERM;
2255         }
2256         if ((mnt->mnt.mnt_flags & MNT_LOCK_NODEV) &&
2257             !(mnt_flags & MNT_NODEV)) {
2258                 return -EPERM;
2259         }
2260         if ((mnt->mnt.mnt_flags & MNT_LOCK_NOSUID) &&
2261             !(mnt_flags & MNT_NOSUID)) {
2262                 return -EPERM;
2263         }
2264         if ((mnt->mnt.mnt_flags & MNT_LOCK_NOEXEC) &&
2265             !(mnt_flags & MNT_NOEXEC)) {
2266                 return -EPERM;
2267         }
2268         if ((mnt->mnt.mnt_flags & MNT_LOCK_ATIME) &&
2269             ((mnt->mnt.mnt_flags & MNT_ATIME_MASK) != (mnt_flags & MNT_ATIME_MASK))) {
2270                 return -EPERM;
2271         }
2272
2273         err = security_sb_remount(sb, data);
2274         if (err)
2275                 return err;
2276
2277         down_write(&sb->s_umount);
2278         if (flags & MS_BIND)
2279                 err = change_mount_flags(path->mnt, flags);
2280         else if (!capable(CAP_SYS_ADMIN))
2281                 err = -EPERM;
2282         else
2283                 err = do_remount_sb(sb, flags, data, 0);
2284         if (!err) {
2285                 lock_mount_hash();
2286                 mnt_flags |= mnt->mnt.mnt_flags & ~MNT_USER_SETTABLE_MASK;
2287                 mnt->mnt.mnt_flags = mnt_flags;
2288                 touch_mnt_namespace(mnt->mnt_ns);
2289                 unlock_mount_hash();
2290         }
2291         up_write(&sb->s_umount);
2292         return err;
2293 }
2294
2295 static inline int tree_contains_unbindable(struct mount *mnt)
2296 {
2297         struct mount *p;
2298         for (p = mnt; p; p = next_mnt(p, mnt)) {
2299                 if (IS_MNT_UNBINDABLE(p))
2300                         return 1;
2301         }
2302         return 0;
2303 }
2304
2305 static int do_move_mount(struct path *path, const char *old_name)
2306 {
2307         struct path old_path, parent_path;
2308         struct mount *p;
2309         struct mount *old;
2310         struct mountpoint *mp;
2311         int err;
2312         if (!old_name || !*old_name)
2313                 return -EINVAL;
2314         err = kern_path(old_name, LOOKUP_FOLLOW, &old_path);
2315         if (err)
2316                 return err;
2317
2318         mp = lock_mount(path);
2319         err = PTR_ERR(mp);
2320         if (IS_ERR(mp))
2321                 goto out;
2322
2323         old = real_mount(old_path.mnt);
2324         p = real_mount(path->mnt);
2325
2326         err = -EINVAL;
2327         if (!check_mnt(p) || !check_mnt(old))
2328                 goto out1;
2329
2330         if (old->mnt.mnt_flags & MNT_LOCKED)
2331                 goto out1;
2332
2333         err = -EINVAL;
2334         if (old_path.dentry != old_path.mnt->mnt_root)
2335                 goto out1;
2336
2337         if (!mnt_has_parent(old))
2338                 goto out1;
2339
2340         if (d_is_dir(path->dentry) !=
2341               d_is_dir(old_path.dentry))
2342                 goto out1;
2343         /*
2344          * Don't move a mount residing in a shared parent.
2345          */
2346         if (IS_MNT_SHARED(old->mnt_parent))
2347                 goto out1;
2348         /*
2349          * Don't move a mount tree containing unbindable mounts to a destination
2350          * mount which is shared.
2351          */
2352         if (IS_MNT_SHARED(p) && tree_contains_unbindable(old))
2353                 goto out1;
2354         err = -ELOOP;
2355         for (; mnt_has_parent(p); p = p->mnt_parent)
2356                 if (p == old)
2357                         goto out1;
2358
2359         err = attach_recursive_mnt(old, real_mount(path->mnt), mp, &parent_path);
2360         if (err)
2361                 goto out1;
2362
2363         /* if the mount is moved, it should no longer be expire
2364          * automatically */
2365         list_del_init(&old->mnt_expire);
2366 out1:
2367         unlock_mount(mp);
2368 out:
2369         if (!err)
2370                 path_put(&parent_path);
2371         path_put(&old_path);
2372         return err;
2373 }
2374
2375 static struct vfsmount *fs_set_subtype(struct vfsmount *mnt, const char *fstype)
2376 {
2377         int err;
2378         const char *subtype = strchr(fstype, '.');
2379         if (subtype) {
2380                 subtype++;
2381                 err = -EINVAL;
2382                 if (!subtype[0])
2383                         goto err;
2384         } else
2385                 subtype = "";
2386
2387         mnt->mnt_sb->s_subtype = kstrdup(subtype, GFP_KERNEL);
2388         err = -ENOMEM;
2389         if (!mnt->mnt_sb->s_subtype)
2390                 goto err;
2391         return mnt;
2392
2393  err:
2394         mntput(mnt);
2395         return ERR_PTR(err);
2396 }
2397
2398 /*
2399  * add a mount into a namespace's mount tree
2400  */
2401 static int do_add_mount(struct mount *newmnt, struct path *path, int mnt_flags)
2402 {
2403         struct mountpoint *mp;
2404         struct mount *parent;
2405         int err;
2406
2407         mnt_flags &= ~MNT_INTERNAL_FLAGS;
2408
2409         mp = lock_mount(path);
2410         if (IS_ERR(mp))
2411                 return PTR_ERR(mp);
2412
2413         parent = real_mount(path->mnt);
2414         err = -EINVAL;
2415         if (unlikely(!check_mnt(parent))) {
2416                 /* that's acceptable only for automounts done in private ns */
2417                 if (!(mnt_flags & MNT_SHRINKABLE))
2418                         goto unlock;
2419                 /* ... and for those we'd better have mountpoint still alive */
2420                 if (!parent->mnt_ns)
2421                         goto unlock;
2422         }
2423
2424         /* Refuse the same filesystem on the same mount point */
2425         err = -EBUSY;
2426         if (path->mnt->mnt_sb == newmnt->mnt.mnt_sb &&
2427             path->mnt->mnt_root == path->dentry)
2428                 goto unlock;
2429
2430         err = -EINVAL;
2431         if (d_is_symlink(newmnt->mnt.mnt_root))
2432                 goto unlock;
2433
2434         newmnt->mnt.mnt_flags = mnt_flags;
2435         err = graft_tree(newmnt, parent, mp);
2436
2437 unlock:
2438         unlock_mount(mp);
2439         return err;
2440 }
2441
2442 static bool mount_too_revealing(struct vfsmount *mnt, int *new_mnt_flags);
2443
2444 /*
2445  * create a new mount for userspace and request it to be added into the
2446  * namespace's tree
2447  */
2448 static int do_new_mount(struct path *path, const char *fstype, int flags,
2449                         int mnt_flags, const char *name, void *data)
2450 {
2451         struct file_system_type *type;
2452         struct vfsmount *mnt;
2453         int err;
2454
2455         if (!fstype)
2456                 return -EINVAL;
2457
2458         type = get_fs_type(fstype);
2459         if (!type)
2460                 return -ENODEV;
2461
2462         mnt = vfs_kern_mount(type, flags, name, data);
2463         if (!IS_ERR(mnt) && (type->fs_flags & FS_HAS_SUBTYPE) &&
2464             !mnt->mnt_sb->s_subtype)
2465                 mnt = fs_set_subtype(mnt, fstype);
2466
2467         put_filesystem(type);
2468         if (IS_ERR(mnt))
2469                 return PTR_ERR(mnt);
2470
2471         if (mount_too_revealing(mnt, &mnt_flags)) {
2472                 mntput(mnt);
2473                 return -EPERM;
2474         }
2475
2476         err = do_add_mount(real_mount(mnt), path, mnt_flags);
2477         if (err)
2478                 mntput(mnt);
2479         return err;
2480 }
2481
2482 int finish_automount(struct vfsmount *m, struct path *path)
2483 {
2484         struct mount *mnt = real_mount(m);
2485         int err;
2486         /* The new mount record should have at least 2 refs to prevent it being
2487          * expired before we get a chance to add it
2488          */
2489         BUG_ON(mnt_get_count(mnt) < 2);
2490
2491         if (m->mnt_sb == path->mnt->mnt_sb &&
2492             m->mnt_root == path->dentry) {
2493                 err = -ELOOP;
2494                 goto fail;
2495         }
2496
2497         err = do_add_mount(mnt, path, path->mnt->mnt_flags | MNT_SHRINKABLE);
2498         if (!err)
2499                 return 0;
2500 fail:
2501         /* remove m from any expiration list it may be on */
2502         if (!list_empty(&mnt->mnt_expire)) {
2503                 namespace_lock();
2504                 list_del_init(&mnt->mnt_expire);
2505                 namespace_unlock();
2506         }
2507         mntput(m);
2508         mntput(m);
2509         return err;
2510 }
2511
2512 /**
2513  * mnt_set_expiry - Put a mount on an expiration list
2514  * @mnt: The mount to list.
2515  * @expiry_list: The list to add the mount to.
2516  */
2517 void mnt_set_expiry(struct vfsmount *mnt, struct list_head *expiry_list)
2518 {
2519         namespace_lock();
2520
2521         list_add_tail(&real_mount(mnt)->mnt_expire, expiry_list);
2522
2523         namespace_unlock();
2524 }
2525 EXPORT_SYMBOL(mnt_set_expiry);
2526
2527 /*
2528  * process a list of expirable mountpoints with the intent of discarding any
2529  * mountpoints that aren't in use and haven't been touched since last we came
2530  * here
2531  */
2532 void mark_mounts_for_expiry(struct list_head *mounts)
2533 {
2534         struct mount *mnt, *next;
2535         LIST_HEAD(graveyard);
2536
2537         if (list_empty(mounts))
2538                 return;
2539
2540         namespace_lock();
2541         lock_mount_hash();
2542
2543         /* extract from the expiration list every vfsmount that matches the
2544          * following criteria:
2545          * - only referenced by its parent vfsmount
2546          * - still marked for expiry (marked on the last call here; marks are
2547          *   cleared by mntput())
2548          */
2549         list_for_each_entry_safe(mnt, next, mounts, mnt_expire) {
2550                 if (!xchg(&mnt->mnt_expiry_mark, 1) ||
2551                         propagate_mount_busy(mnt, 1))
2552                         continue;
2553                 list_move(&mnt->mnt_expire, &graveyard);
2554         }
2555         while (!list_empty(&graveyard)) {
2556                 mnt = list_first_entry(&graveyard, struct mount, mnt_expire);
2557                 touch_mnt_namespace(mnt->mnt_ns);
2558                 umount_tree(mnt, UMOUNT_PROPAGATE|UMOUNT_SYNC);
2559         }
2560         unlock_mount_hash();
2561         namespace_unlock();
2562 }
2563
2564 EXPORT_SYMBOL_GPL(mark_mounts_for_expiry);
2565
2566 /*
2567  * Ripoff of 'select_parent()'
2568  *
2569  * search the list of submounts for a given mountpoint, and move any
2570  * shrinkable submounts to the 'graveyard' list.
2571  */
2572 static int select_submounts(struct mount *parent, struct list_head *graveyard)
2573 {
2574         struct mount *this_parent = parent;
2575         struct list_head *next;
2576         int found = 0;
2577
2578 repeat:
2579         next = this_parent->mnt_mounts.next;
2580 resume:
2581         while (next != &this_parent->mnt_mounts) {
2582                 struct list_head *tmp = next;
2583                 struct mount *mnt = list_entry(tmp, struct mount, mnt_child);
2584
2585                 next = tmp->next;
2586                 if (!(mnt->mnt.mnt_flags & MNT_SHRINKABLE))
2587                         continue;
2588                 /*
2589                  * Descend a level if the d_mounts list is non-empty.
2590                  */
2591                 if (!list_empty(&mnt->mnt_mounts)) {
2592                         this_parent = mnt;
2593                         goto repeat;
2594                 }
2595
2596                 if (!propagate_mount_busy(mnt, 1)) {
2597                         list_move_tail(&mnt->mnt_expire, graveyard);
2598                         found++;
2599                 }
2600         }
2601         /*
2602          * All done at this level ... ascend and resume the search
2603          */
2604         if (this_parent != parent) {
2605                 next = this_parent->mnt_child.next;
2606                 this_parent = this_parent->mnt_parent;
2607                 goto resume;
2608         }
2609         return found;
2610 }
2611
2612 /*
2613  * process a list of expirable mountpoints with the intent of discarding any
2614  * submounts of a specific parent mountpoint
2615  *
2616  * mount_lock must be held for write
2617  */
2618 static void shrink_submounts(struct mount *mnt)
2619 {
2620         LIST_HEAD(graveyard);
2621         struct mount *m;
2622
2623         /* extract submounts of 'mountpoint' from the expiration list */
2624         while (select_submounts(mnt, &graveyard)) {
2625                 while (!list_empty(&graveyard)) {
2626                         m = list_first_entry(&graveyard, struct mount,
2627                                                 mnt_expire);
2628                         touch_mnt_namespace(m->mnt_ns);
2629                         umount_tree(m, UMOUNT_PROPAGATE|UMOUNT_SYNC);
2630                 }
2631         }
2632 }
2633
2634 /*
2635  * Some copy_from_user() implementations do not return the exact number of
2636  * bytes remaining to copy on a fault.  But copy_mount_options() requires that.
2637  * Note that this function differs from copy_from_user() in that it will oops
2638  * on bad values of `to', rather than returning a short copy.
2639  */
2640 static long exact_copy_from_user(void *to, const void __user * from,
2641                                  unsigned long n)
2642 {
2643         char *t = to;
2644         const char __user *f = from;
2645         char c;
2646
2647         if (!access_ok(VERIFY_READ, from, n))
2648                 return n;
2649
2650         while (n) {
2651                 if (__get_user(c, f)) {
2652                         memset(t, 0, n);
2653                         break;
2654                 }
2655                 *t++ = c;
2656                 f++;
2657                 n--;
2658         }
2659         return n;
2660 }
2661
2662 void *copy_mount_options(const void __user * data)
2663 {
2664         int i;
2665         unsigned long size;
2666         char *copy;
2667
2668         if (!data)
2669                 return NULL;
2670
2671         copy = kmalloc(PAGE_SIZE, GFP_KERNEL);
2672         if (!copy)
2673                 return ERR_PTR(-ENOMEM);
2674
2675         /* We only care that *some* data at the address the user
2676          * gave us is valid.  Just in case, we'll zero
2677          * the remainder of the page.
2678          */
2679         /* copy_from_user cannot cross TASK_SIZE ! */
2680         size = TASK_SIZE - (unsigned long)data;
2681         if (size > PAGE_SIZE)
2682                 size = PAGE_SIZE;
2683
2684         i = size - exact_copy_from_user(copy, data, size);
2685         if (!i) {
2686                 kfree(copy);
2687                 return ERR_PTR(-EFAULT);
2688         }
2689         if (i != PAGE_SIZE)
2690                 memset(copy + i, 0, PAGE_SIZE - i);
2691         return copy;
2692 }
2693
2694 char *copy_mount_string(const void __user *data)
2695 {
2696         return data ? strndup_user(data, PAGE_SIZE) : NULL;
2697 }
2698
2699 /*
2700  * Flags is a 32-bit value that allows up to 31 non-fs dependent flags to
2701  * be given to the mount() call (ie: read-only, no-dev, no-suid etc).
2702  *
2703  * data is a (void *) that can point to any structure up to
2704  * PAGE_SIZE-1 bytes, which can contain arbitrary fs-dependent
2705  * information (or be NULL).
2706  *
2707  * Pre-0.97 versions of mount() didn't have a flags word.
2708  * When the flags word was introduced its top half was required
2709  * to have the magic value 0xC0ED, and this remained so until 2.4.0-test9.
2710  * Therefore, if this magic number is present, it carries no information
2711  * and must be discarded.
2712  */
2713 long do_mount(const char *dev_name, const char __user *dir_name,
2714                 const char *type_page, unsigned long flags, void *data_page)
2715 {
2716         struct path path;
2717         int retval = 0;
2718         int mnt_flags = 0;
2719
2720         /* Discard magic */
2721         if ((flags & MS_MGC_MSK) == MS_MGC_VAL)
2722                 flags &= ~MS_MGC_MSK;
2723
2724         /* Basic sanity checks */
2725         if (data_page)
2726                 ((char *)data_page)[PAGE_SIZE - 1] = 0;
2727
2728         /* ... and get the mountpoint */
2729         retval = user_path(dir_name, &path);
2730         if (retval)
2731                 return retval;
2732
2733         retval = security_sb_mount(dev_name, &path,
2734                                    type_page, flags, data_page);
2735         if (!retval && !may_mount())
2736                 retval = -EPERM;
2737         if (!retval && (flags & MS_MANDLOCK) && !may_mandlock())
2738                 retval = -EPERM;
2739         if (retval)
2740                 goto dput_out;
2741
2742         /* Default to relatime unless overriden */
2743         if (!(flags & MS_NOATIME))
2744                 mnt_flags |= MNT_RELATIME;
2745
2746         /* Separate the per-mountpoint flags */
2747         if (flags & MS_NOSUID)
2748                 mnt_flags |= MNT_NOSUID;
2749         if (flags & MS_NODEV)
2750                 mnt_flags |= MNT_NODEV;
2751         if (flags & MS_NOEXEC)
2752                 mnt_flags |= MNT_NOEXEC;
2753         if (flags & MS_NOATIME)
2754                 mnt_flags |= MNT_NOATIME;
2755         if (flags & MS_NODIRATIME)
2756                 mnt_flags |= MNT_NODIRATIME;
2757         if (flags & MS_STRICTATIME)
2758                 mnt_flags &= ~(MNT_RELATIME | MNT_NOATIME);
2759         if (flags & MS_RDONLY)
2760                 mnt_flags |= MNT_READONLY;
2761
2762         /* The default atime for remount is preservation */
2763         if ((flags & MS_REMOUNT) &&
2764             ((flags & (MS_NOATIME | MS_NODIRATIME | MS_RELATIME |
2765                        MS_STRICTATIME)) == 0)) {
2766                 mnt_flags &= ~MNT_ATIME_MASK;
2767                 mnt_flags |= path.mnt->mnt_flags & MNT_ATIME_MASK;
2768         }
2769
2770         flags &= ~(MS_NOSUID | MS_NOEXEC | MS_NODEV | MS_ACTIVE | MS_BORN |
2771                    MS_NOATIME | MS_NODIRATIME | MS_RELATIME| MS_KERNMOUNT |
2772                    MS_STRICTATIME | MS_NOREMOTELOCK);
2773
2774         if (flags & MS_REMOUNT)
2775                 retval = do_remount(&path, flags & ~MS_REMOUNT, mnt_flags,
2776                                     data_page);
2777         else if (flags & MS_BIND)
2778                 retval = do_loopback(&path, dev_name, flags & MS_REC);
2779         else if (flags & (MS_SHARED | MS_PRIVATE | MS_SLAVE | MS_UNBINDABLE))
2780                 retval = do_change_type(&path, flags);
2781         else if (flags & MS_MOVE)
2782                 retval = do_move_mount(&path, dev_name);
2783         else
2784                 retval = do_new_mount(&path, type_page, flags, mnt_flags,
2785                                       dev_name, data_page);
2786 dput_out:
2787         path_put(&path);
2788         return retval;
2789 }
2790
2791 static struct ucounts *inc_mnt_namespaces(struct user_namespace *ns)
2792 {
2793         return inc_ucount(ns, current_euid(), UCOUNT_MNT_NAMESPACES);
2794 }
2795
2796 static void dec_mnt_namespaces(struct ucounts *ucounts)
2797 {
2798         dec_ucount(ucounts, UCOUNT_MNT_NAMESPACES);
2799 }
2800
2801 static void free_mnt_ns(struct mnt_namespace *ns)
2802 {
2803         ns_free_inum(&ns->ns);
2804         dec_mnt_namespaces(ns->ucounts);
2805         put_user_ns(ns->user_ns);
2806         kfree(ns);
2807 }
2808
2809 /*
2810  * Assign a sequence number so we can detect when we attempt to bind
2811  * mount a reference to an older mount namespace into the current
2812  * mount namespace, preventing reference counting loops.  A 64bit
2813  * number incrementing at 10Ghz will take 12,427 years to wrap which
2814  * is effectively never, so we can ignore the possibility.
2815  */
2816 static atomic64_t mnt_ns_seq = ATOMIC64_INIT(1);
2817
2818 static struct mnt_namespace *alloc_mnt_ns(struct user_namespace *user_ns)
2819 {
2820         struct mnt_namespace *new_ns;
2821         struct ucounts *ucounts;
2822         int ret;
2823
2824         ucounts = inc_mnt_namespaces(user_ns);
2825         if (!ucounts)
2826                 return ERR_PTR(-ENOSPC);
2827
2828         new_ns = kmalloc(sizeof(struct mnt_namespace), GFP_KERNEL);
2829         if (!new_ns) {
2830                 dec_mnt_namespaces(ucounts);
2831                 return ERR_PTR(-ENOMEM);
2832         }
2833         ret = ns_alloc_inum(&new_ns->ns);
2834         if (ret) {
2835                 kfree(new_ns);
2836                 dec_mnt_namespaces(ucounts);
2837                 return ERR_PTR(ret);
2838         }
2839         new_ns->ns.ops = &mntns_operations;
2840         new_ns->seq = atomic64_add_return(1, &mnt_ns_seq);
2841         atomic_set(&new_ns->count, 1);
2842         new_ns->root = NULL;
2843         INIT_LIST_HEAD(&new_ns->list);
2844         init_waitqueue_head(&new_ns->poll);
2845         new_ns->event = 0;
2846         new_ns->user_ns = get_user_ns(user_ns);
2847         new_ns->ucounts = ucounts;
2848         new_ns->mounts = 0;
2849         new_ns->pending_mounts = 0;
2850         return new_ns;
2851 }
2852
2853 __latent_entropy
2854 struct mnt_namespace *copy_mnt_ns(unsigned long flags, struct mnt_namespace *ns,
2855                 struct user_namespace *user_ns, struct fs_struct *new_fs)
2856 {
2857         struct mnt_namespace *new_ns;
2858         struct vfsmount *rootmnt = NULL, *pwdmnt = NULL;
2859         struct mount *p, *q;
2860         struct mount *old;
2861         struct mount *new;
2862         int copy_flags;
2863
2864         BUG_ON(!ns);
2865
2866         if (likely(!(flags & CLONE_NEWNS))) {
2867                 get_mnt_ns(ns);
2868                 return ns;
2869         }
2870
2871         old = ns->root;
2872
2873         new_ns = alloc_mnt_ns(user_ns);
2874         if (IS_ERR(new_ns))
2875                 return new_ns;
2876
2877         namespace_lock();
2878         /* First pass: copy the tree topology */
2879         copy_flags = CL_COPY_UNBINDABLE | CL_EXPIRE;
2880         if (user_ns != ns->user_ns)
2881                 copy_flags |= CL_SHARED_TO_SLAVE | CL_UNPRIVILEGED;
2882         new = copy_tree(old, old->mnt.mnt_root, copy_flags);
2883         if (IS_ERR(new)) {
2884                 namespace_unlock();
2885                 free_mnt_ns(new_ns);
2886                 return ERR_CAST(new);
2887         }
2888         new_ns->root = new;
2889         list_add_tail(&new_ns->list, &new->mnt_list);
2890
2891         /*
2892          * Second pass: switch the tsk->fs->* elements and mark new vfsmounts
2893          * as belonging to new namespace.  We have already acquired a private
2894          * fs_struct, so tsk->fs->lock is not needed.
2895          */
2896         p = old;
2897         q = new;
2898         while (p) {
2899                 q->mnt_ns = new_ns;
2900                 new_ns->mounts++;
2901                 if (new_fs) {
2902                         if (&p->mnt == new_fs->root.mnt) {
2903                                 new_fs->root.mnt = mntget(&q->mnt);
2904                                 rootmnt = &p->mnt;
2905                         }
2906                         if (&p->mnt == new_fs->pwd.mnt) {
2907                                 new_fs->pwd.mnt = mntget(&q->mnt);
2908                                 pwdmnt = &p->mnt;
2909                         }
2910                 }
2911                 p = next_mnt(p, old);
2912                 q = next_mnt(q, new);
2913                 if (!q)
2914                         break;
2915                 while (p->mnt.mnt_root != q->mnt.mnt_root)
2916                         p = next_mnt(p, old);
2917         }
2918         namespace_unlock();
2919
2920         if (rootmnt)
2921                 mntput(rootmnt);
2922         if (pwdmnt)
2923                 mntput(pwdmnt);
2924
2925         return new_ns;
2926 }
2927
2928 /**
2929  * create_mnt_ns - creates a private namespace and adds a root filesystem
2930  * @mnt: pointer to the new root filesystem mountpoint
2931  */
2932 static struct mnt_namespace *create_mnt_ns(struct vfsmount *m)
2933 {
2934         struct mnt_namespace *new_ns = alloc_mnt_ns(&init_user_ns);
2935         if (!IS_ERR(new_ns)) {
2936                 struct mount *mnt = real_mount(m);
2937                 mnt->mnt_ns = new_ns;
2938                 new_ns->root = mnt;
2939                 new_ns->mounts++;
2940                 list_add(&mnt->mnt_list, &new_ns->list);
2941         } else {
2942                 mntput(m);
2943         }
2944         return new_ns;
2945 }
2946
2947 struct dentry *mount_subtree(struct vfsmount *mnt, const char *name)
2948 {
2949         struct mnt_namespace *ns;
2950         struct super_block *s;
2951         struct path path;
2952         int err;
2953
2954         ns = create_mnt_ns(mnt);
2955         if (IS_ERR(ns))
2956                 return ERR_CAST(ns);
2957
2958         err = vfs_path_lookup(mnt->mnt_root, mnt,
2959                         name, LOOKUP_FOLLOW|LOOKUP_AUTOMOUNT, &path);
2960
2961         put_mnt_ns(ns);
2962
2963         if (err)
2964                 return ERR_PTR(err);
2965
2966         /* trade a vfsmount reference for active sb one */
2967         s = path.mnt->mnt_sb;
2968         atomic_inc(&s->s_active);
2969         mntput(path.mnt);
2970         /* lock the sucker */
2971         down_write(&s->s_umount);
2972         /* ... and return the root of (sub)tree on it */
2973         return path.dentry;
2974 }
2975 EXPORT_SYMBOL(mount_subtree);
2976
2977 SYSCALL_DEFINE5(mount, char __user *, dev_name, char __user *, dir_name,
2978                 char __user *, type, unsigned long, flags, void __user *, data)
2979 {
2980         int ret;
2981         char *kernel_type;
2982         char *kernel_dev;
2983         void *options;
2984
2985         kernel_type = copy_mount_string(type);
2986         ret = PTR_ERR(kernel_type);
2987         if (IS_ERR(kernel_type))
2988                 goto out_type;
2989
2990         kernel_dev = copy_mount_string(dev_name);
2991         ret = PTR_ERR(kernel_dev);
2992         if (IS_ERR(kernel_dev))
2993                 goto out_dev;
2994
2995         options = copy_mount_options(data);
2996         ret = PTR_ERR(options);
2997         if (IS_ERR(options))
2998                 goto out_data;
2999
3000         ret = do_mount(kernel_dev, dir_name, kernel_type, flags, options);
3001
3002         kfree(options);
3003 out_data:
3004         kfree(kernel_dev);
3005 out_dev:
3006         kfree(kernel_type);
3007 out_type:
3008         return ret;
3009 }
3010
3011 /*
3012  * Return true if path is reachable from root
3013  *
3014  * namespace_sem or mount_lock is held
3015  */
3016 bool is_path_reachable(struct mount *mnt, struct dentry *dentry,
3017                          const struct path *root)
3018 {
3019         while (&mnt->mnt != root->mnt && mnt_has_parent(mnt)) {
3020                 dentry = mnt->mnt_mountpoint;
3021                 mnt = mnt->mnt_parent;
3022         }
3023         return &mnt->mnt == root->mnt && is_subdir(dentry, root->dentry);
3024 }
3025
3026 bool path_is_under(struct path *path1, struct path *path2)
3027 {
3028         bool res;
3029         read_seqlock_excl(&mount_lock);
3030         res = is_path_reachable(real_mount(path1->mnt), path1->dentry, path2);
3031         read_sequnlock_excl(&mount_lock);
3032         return res;
3033 }
3034 EXPORT_SYMBOL(path_is_under);
3035
3036 /*
3037  * pivot_root Semantics:
3038  * Moves the root file system of the current process to the directory put_old,
3039  * makes new_root as the new root file system of the current process, and sets
3040  * root/cwd of all processes which had them on the current root to new_root.
3041  *
3042  * Restrictions:
3043  * The new_root and put_old must be directories, and  must not be on the
3044  * same file  system as the current process root. The put_old  must  be
3045  * underneath new_root,  i.e. adding a non-zero number of /.. to the string
3046  * pointed to by put_old must yield the same directory as new_root. No other
3047  * file system may be mounted on put_old. After all, new_root is a mountpoint.
3048  *
3049  * Also, the current root cannot be on the 'rootfs' (initial ramfs) filesystem.
3050  * See Documentation/filesystems/ramfs-rootfs-initramfs.txt for alternatives
3051  * in this situation.
3052  *
3053  * Notes:
3054  *  - we don't move root/cwd if they are not at the root (reason: if something
3055  *    cared enough to change them, it's probably wrong to force them elsewhere)
3056  *  - it's okay to pick a root that isn't the root of a file system, e.g.
3057  *    /nfs/my_root where /nfs is the mount point. It must be a mountpoint,
3058  *    though, so you may need to say mount --bind /nfs/my_root /nfs/my_root
3059  *    first.
3060  */
3061 SYSCALL_DEFINE2(pivot_root, const char __user *, new_root,
3062                 const char __user *, put_old)
3063 {
3064         struct path new, old, parent_path, root_parent, root;
3065         struct mount *new_mnt, *root_mnt, *old_mnt;
3066         struct mountpoint *old_mp, *root_mp;
3067         int error;
3068
3069         if (!may_mount())
3070                 return -EPERM;
3071
3072         error = user_path_dir(new_root, &new);
3073         if (error)
3074                 goto out0;
3075
3076         error = user_path_dir(put_old, &old);
3077         if (error)
3078                 goto out1;
3079
3080         error = security_sb_pivotroot(&old, &new);
3081         if (error)
3082                 goto out2;
3083
3084         get_fs_root(current->fs, &root);
3085         old_mp = lock_mount(&old);
3086         error = PTR_ERR(old_mp);
3087         if (IS_ERR(old_mp))
3088                 goto out3;
3089
3090         error = -EINVAL;
3091         new_mnt = real_mount(new.mnt);
3092         root_mnt = real_mount(root.mnt);
3093         old_mnt = real_mount(old.mnt);
3094         if (IS_MNT_SHARED(old_mnt) ||
3095                 IS_MNT_SHARED(new_mnt->mnt_parent) ||
3096                 IS_MNT_SHARED(root_mnt->mnt_parent))
3097                 goto out4;
3098         if (!check_mnt(root_mnt) || !check_mnt(new_mnt))
3099                 goto out4;
3100         if (new_mnt->mnt.mnt_flags & MNT_LOCKED)
3101                 goto out4;
3102         error = -ENOENT;
3103         if (d_unlinked(new.dentry))
3104                 goto out4;
3105         error = -EBUSY;
3106         if (new_mnt == root_mnt || old_mnt == root_mnt)
3107                 goto out4; /* loop, on the same file system  */
3108         error = -EINVAL;
3109         if (root.mnt->mnt_root != root.dentry)
3110                 goto out4; /* not a mountpoint */
3111         if (!mnt_has_parent(root_mnt))
3112                 goto out4; /* not attached */
3113         root_mp = root_mnt->mnt_mp;
3114         if (new.mnt->mnt_root != new.dentry)
3115                 goto out4; /* not a mountpoint */
3116         if (!mnt_has_parent(new_mnt))
3117                 goto out4; /* not attached */
3118         /* make sure we can reach put_old from new_root */
3119         if (!is_path_reachable(old_mnt, old.dentry, &new))
3120                 goto out4;
3121         /* make certain new is below the root */
3122         if (!is_path_reachable(new_mnt, new.dentry, &root))
3123                 goto out4;
3124         root_mp->m_count++; /* pin it so it won't go away */
3125         lock_mount_hash();
3126         detach_mnt(new_mnt, &parent_path);
3127         detach_mnt(root_mnt, &root_parent);
3128         if (root_mnt->mnt.mnt_flags & MNT_LOCKED) {
3129                 new_mnt->mnt.mnt_flags |= MNT_LOCKED;
3130                 root_mnt->mnt.mnt_flags &= ~MNT_LOCKED;
3131         }
3132         /* mount old root on put_old */
3133         attach_mnt(root_mnt, old_mnt, old_mp);
3134         /* mount new_root on / */
3135         attach_mnt(new_mnt, real_mount(root_parent.mnt), root_mp);
3136         touch_mnt_namespace(current->nsproxy->mnt_ns);
3137         /* A moved mount should not expire automatically */
3138         list_del_init(&new_mnt->mnt_expire);
3139         put_mountpoint(root_mp);
3140         unlock_mount_hash();
3141         chroot_fs_refs(&root, &new);
3142         error = 0;
3143 out4:
3144         unlock_mount(old_mp);
3145         if (!error) {
3146                 path_put(&root_parent);
3147                 path_put(&parent_path);
3148         }
3149 out3:
3150         path_put(&root);
3151 out2:
3152         path_put(&old);
3153 out1:
3154         path_put(&new);
3155 out0:
3156         return error;
3157 }
3158
3159 static void __init init_mount_tree(void)
3160 {
3161         struct vfsmount *mnt;
3162         struct mnt_namespace *ns;
3163         struct path root;
3164         struct file_system_type *type;
3165
3166         type = get_fs_type("rootfs");
3167         if (!type)
3168                 panic("Can't find rootfs type");
3169         mnt = vfs_kern_mount(type, 0, "rootfs", NULL);
3170         put_filesystem(type);
3171         if (IS_ERR(mnt))
3172                 panic("Can't create rootfs");
3173
3174         ns = create_mnt_ns(mnt);
3175         if (IS_ERR(ns))
3176                 panic("Can't allocate initial namespace");
3177
3178         init_task.nsproxy->mnt_ns = ns;
3179         get_mnt_ns(ns);
3180
3181         root.mnt = mnt;
3182         root.dentry = mnt->mnt_root;
3183         mnt->mnt_flags |= MNT_LOCKED;
3184
3185         set_fs_pwd(current->fs, &root);
3186         set_fs_root(current->fs, &root);
3187 }
3188
3189 void __init mnt_init(void)
3190 {
3191         unsigned u;
3192         int err;
3193
3194         mnt_cache = kmem_cache_create("mnt_cache", sizeof(struct mount),
3195                         0, SLAB_HWCACHE_ALIGN | SLAB_PANIC, NULL);
3196
3197         mount_hashtable = alloc_large_system_hash("Mount-cache",
3198                                 sizeof(struct hlist_head),
3199                                 mhash_entries, 19,
3200                                 0,
3201                                 &m_hash_shift, &m_hash_mask, 0, 0);
3202         mountpoint_hashtable = alloc_large_system_hash("Mountpoint-cache",
3203                                 sizeof(struct hlist_head),
3204                                 mphash_entries, 19,
3205                                 0,
3206                                 &mp_hash_shift, &mp_hash_mask, 0, 0);
3207
3208         if (!mount_hashtable || !mountpoint_hashtable)
3209                 panic("Failed to allocate mount hash table\n");
3210
3211         for (u = 0; u <= m_hash_mask; u++)
3212                 INIT_HLIST_HEAD(&mount_hashtable[u]);
3213         for (u = 0; u <= mp_hash_mask; u++)
3214                 INIT_HLIST_HEAD(&mountpoint_hashtable[u]);
3215
3216         kernfs_init();
3217
3218         err = sysfs_init();
3219         if (err)
3220                 printk(KERN_WARNING "%s: sysfs_init error: %d\n",
3221                         __func__, err);
3222         fs_kobj = kobject_create_and_add("fs", NULL);
3223         if (!fs_kobj)
3224                 printk(KERN_WARNING "%s: kobj create error\n", __func__);
3225         init_rootfs();
3226         init_mount_tree();
3227 }
3228
3229 void put_mnt_ns(struct mnt_namespace *ns)
3230 {
3231         if (!atomic_dec_and_test(&ns->count))
3232                 return;
3233         drop_collected_mounts(&ns->root->mnt);
3234         free_mnt_ns(ns);
3235 }
3236
3237 struct vfsmount *kern_mount_data(struct file_system_type *type, void *data)
3238 {
3239         struct vfsmount *mnt;
3240         mnt = vfs_kern_mount(type, MS_KERNMOUNT, type->name, data);
3241         if (!IS_ERR(mnt)) {
3242                 /*
3243                  * it is a longterm mount, don't release mnt until
3244                  * we unmount before file sys is unregistered
3245                 */
3246                 real_mount(mnt)->mnt_ns = MNT_NS_INTERNAL;
3247         }
3248         return mnt;
3249 }
3250 EXPORT_SYMBOL_GPL(kern_mount_data);
3251
3252 void kern_unmount(struct vfsmount *mnt)
3253 {
3254         /* release long term mount so mount point can be released */
3255         if (!IS_ERR_OR_NULL(mnt)) {
3256                 real_mount(mnt)->mnt_ns = NULL;
3257                 synchronize_rcu();      /* yecchhh... */
3258                 mntput(mnt);
3259         }
3260 }
3261 EXPORT_SYMBOL(kern_unmount);
3262
3263 bool our_mnt(struct vfsmount *mnt)
3264 {
3265         return check_mnt(real_mount(mnt));
3266 }
3267
3268 bool current_chrooted(void)
3269 {
3270         /* Does the current process have a non-standard root */
3271         struct path ns_root;
3272         struct path fs_root;
3273         bool chrooted;
3274
3275         /* Find the namespace root */
3276         ns_root.mnt = &current->nsproxy->mnt_ns->root->mnt;
3277         ns_root.dentry = ns_root.mnt->mnt_root;
3278         path_get(&ns_root);
3279         while (d_mountpoint(ns_root.dentry) && follow_down_one(&ns_root))
3280                 ;
3281
3282         get_fs_root(current->fs, &fs_root);
3283
3284         chrooted = !path_equal(&fs_root, &ns_root);
3285
3286         path_put(&fs_root);
3287         path_put(&ns_root);
3288
3289         return chrooted;
3290 }
3291
3292 static bool mnt_already_visible(struct mnt_namespace *ns, struct vfsmount *new,
3293                                 int *new_mnt_flags)
3294 {
3295         int new_flags = *new_mnt_flags;
3296         struct mount *mnt;
3297         bool visible = false;
3298
3299         down_read(&namespace_sem);
3300         list_for_each_entry(mnt, &ns->list, mnt_list) {
3301                 struct mount *child;
3302                 int mnt_flags;
3303
3304                 if (mnt->mnt.mnt_sb->s_type != new->mnt_sb->s_type)
3305                         continue;
3306
3307                 /* This mount is not fully visible if it's root directory
3308                  * is not the root directory of the filesystem.
3309                  */
3310                 if (mnt->mnt.mnt_root != mnt->mnt.mnt_sb->s_root)
3311                         continue;
3312
3313                 /* A local view of the mount flags */
3314                 mnt_flags = mnt->mnt.mnt_flags;
3315
3316                 /* Don't miss readonly hidden in the superblock flags */
3317                 if (mnt->mnt.mnt_sb->s_flags & MS_RDONLY)
3318                         mnt_flags |= MNT_LOCK_READONLY;
3319
3320                 /* Verify the mount flags are equal to or more permissive
3321                  * than the proposed new mount.
3322                  */
3323                 if ((mnt_flags & MNT_LOCK_READONLY) &&
3324                     !(new_flags & MNT_READONLY))
3325                         continue;
3326                 if ((mnt_flags & MNT_LOCK_ATIME) &&
3327                     ((mnt_flags & MNT_ATIME_MASK) != (new_flags & MNT_ATIME_MASK)))
3328                         continue;
3329
3330                 /* This mount is not fully visible if there are any
3331                  * locked child mounts that cover anything except for
3332                  * empty directories.
3333                  */
3334                 list_for_each_entry(child, &mnt->mnt_mounts, mnt_child) {
3335                         struct inode *inode = child->mnt_mountpoint->d_inode;
3336                         /* Only worry about locked mounts */
3337                         if (!(child->mnt.mnt_flags & MNT_LOCKED))
3338                                 continue;
3339                         /* Is the directory permanetly empty? */
3340                         if (!is_empty_dir_inode(inode))
3341                                 goto next;
3342                 }
3343                 /* Preserve the locked attributes */
3344                 *new_mnt_flags |= mnt_flags & (MNT_LOCK_READONLY | \
3345                                                MNT_LOCK_ATIME);
3346                 visible = true;
3347                 goto found;
3348         next:   ;
3349         }
3350 found:
3351         up_read(&namespace_sem);
3352         return visible;
3353 }
3354
3355 static bool mount_too_revealing(struct vfsmount *mnt, int *new_mnt_flags)
3356 {
3357         const unsigned long required_iflags = SB_I_NOEXEC | SB_I_NODEV;
3358         struct mnt_namespace *ns = current->nsproxy->mnt_ns;
3359         unsigned long s_iflags;
3360
3361         if (ns->user_ns == &init_user_ns)
3362                 return false;
3363
3364         /* Can this filesystem be too revealing? */
3365         s_iflags = mnt->mnt_sb->s_iflags;
3366         if (!(s_iflags & SB_I_USERNS_VISIBLE))
3367                 return false;
3368
3369         if ((s_iflags & required_iflags) != required_iflags) {
3370                 WARN_ONCE(1, "Expected s_iflags to contain 0x%lx\n",
3371                           required_iflags);
3372                 return true;
3373         }
3374
3375         return !mnt_already_visible(ns, mnt, new_mnt_flags);
3376 }
3377
3378 bool mnt_may_suid(struct vfsmount *mnt)
3379 {
3380         /*
3381          * Foreign mounts (accessed via fchdir or through /proc
3382          * symlinks) are always treated as if they are nosuid.  This
3383          * prevents namespaces from trusting potentially unsafe
3384          * suid/sgid bits, file caps, or security labels that originate
3385          * in other namespaces.
3386          */
3387         return !(mnt->mnt_flags & MNT_NOSUID) && check_mnt(real_mount(mnt)) &&
3388                current_in_userns(mnt->mnt_sb->s_user_ns);
3389 }
3390
3391 static struct ns_common *mntns_get(struct task_struct *task)
3392 {
3393         struct ns_common *ns = NULL;
3394         struct nsproxy *nsproxy;
3395
3396         task_lock(task);
3397         nsproxy = task->nsproxy;
3398         if (nsproxy) {
3399                 ns = &nsproxy->mnt_ns->ns;
3400                 get_mnt_ns(to_mnt_ns(ns));
3401         }
3402         task_unlock(task);
3403
3404         return ns;
3405 }
3406
3407 static void mntns_put(struct ns_common *ns)
3408 {
3409         put_mnt_ns(to_mnt_ns(ns));
3410 }
3411
3412 static int mntns_install(struct nsproxy *nsproxy, struct ns_common *ns)
3413 {
3414         struct fs_struct *fs = current->fs;
3415         struct mnt_namespace *mnt_ns = to_mnt_ns(ns);
3416         struct path root;
3417
3418         if (!ns_capable(mnt_ns->user_ns, CAP_SYS_ADMIN) ||
3419             !ns_capable(current_user_ns(), CAP_SYS_CHROOT) ||
3420             !ns_capable(current_user_ns(), CAP_SYS_ADMIN))
3421                 return -EPERM;
3422
3423         if (fs->users != 1)
3424                 return -EINVAL;
3425
3426         get_mnt_ns(mnt_ns);
3427         put_mnt_ns(nsproxy->mnt_ns);
3428         nsproxy->mnt_ns = mnt_ns;
3429
3430         /* Find the root */
3431         root.mnt    = &mnt_ns->root->mnt;
3432         root.dentry = mnt_ns->root->mnt.mnt_root;
3433         path_get(&root);
3434         while(d_mountpoint(root.dentry) && follow_down_one(&root))
3435                 ;
3436
3437         /* Update the pwd and root */
3438         set_fs_pwd(fs, &root);
3439         set_fs_root(fs, &root);
3440
3441         path_put(&root);
3442         return 0;
3443 }
3444
3445 static struct user_namespace *mntns_owner(struct ns_common *ns)
3446 {
3447         return to_mnt_ns(ns)->user_ns;
3448 }
3449
3450 const struct proc_ns_operations mntns_operations = {
3451         .name           = "mnt",
3452         .type           = CLONE_NEWNS,
3453         .get            = mntns_get,
3454         .put            = mntns_put,
3455         .install        = mntns_install,
3456         .owner          = mntns_owner,
3457 };